-
公开(公告)号:CN112058929A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202011005832.4
申请日:2020-09-23
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种丝材拉拔的爪型夹具,以解决丝材拉拔时因夹持不稳出现的滑丝、脱丝而导致的拉拔中断问题。本发明主要由夹持部分(1)和固定部分(2)组成。夹持部分由三爪夹头(1‑1)及圆柱形外套筒(1‑2)组成;三爪夹头的前端为圆锥状,后端形状为带有螺纹的圆柱体;圆柱形外套筒内部前端为30度梯形状,内部后端有螺纹与三爪夹头配合;套筒外侧有三个凹槽。固定部分由环形连接件(2‑1)和六角螺母(2‑2)组成;环形连接件用于与传动装置相连,六角螺母用于连接夹持部分并有利于人手的把持。本发明用于丝材拉拔夹持。
-
公开(公告)号:CN110170527B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201910491241.3
申请日:2019-06-06
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明提供一种高铌多孔层状钛铝合金板材的制备方法,属于航空航天领域耐高温材料的技术领域。本发明要解决现有钛铝基合金材料的耐高温性、隔热性和抗氧化性均不好,无法在航空航天领域耐高温材料推广的技术问题。本发明方法:一、将铝粉和铌粉用球磨法混合均匀,然后真空热压烧结,得到铝铌合金材料;二、对铝铌合金材料进行多道次高温轧制,直至成箔片状,得到铝铌复合箔材;三、分别对钛箔和铝铌复合箔材的表面进行预处理;四、将步骤三处理后的钛箔和铝铌复合箔材交替堆叠于内壁喷涂氮化硼的石墨模具中;五、然后加压热处理,得到高铌多孔层状钛铝合金板材。本发明有效地避免传统熔炼制备工艺中的反应不彻底现象且成型困难的问题。
-
公开(公告)号:CN111607779A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201911106701.2
申请日:2019-11-13
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了一种M50钢脉冲电子束辐照Cr-Mo-Nb-W合金化方法,属于M50钢表面处理领域。本发明为了解决M50钢高温摩擦磨损抗力低的问题。本发明基于磁控溅射与大面积强流脉冲电子束辐照合金化技术,在M50钢表面制备Cr-Mo-Nb-W合金化层。本发明方法降低M50钢的高温摩擦系数,提高高温摩擦磨损抗力。
-
公开(公告)号:CN111607760A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201911107661.3
申请日:2019-11-13
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了一种M50钢脉冲电子束辐照Nb-W-Cr-Mo合金化方法,属于M50钢表面处理领域。本发明为了解决M50钢高温摩擦磨损抗力低的问题。本发明方法:一、将M50钢工件表面预处理;二、然后放置在真空室内的工作台上,将工件的待处理面面向电子枪,抽真空;三、然后向真空室内持续通入氩气,辐照;四、然后将工件的待处理面依次用Mo靶材、Cr靶材、W靶材、Nb靶材进行磁控溅射;五、再将工件的待处理面转向面对电子束,向真空室内通入氩气,再辐照50~100次;六、然后冷却后取出在空气中冷却,即完成。本发明方法降低M50钢的高温摩擦系数,提高高温摩擦磨损抗力。
-
公开(公告)号:CN110193525B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201910491234.3
申请日:2019-06-06
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种基于拉拔工艺快速制备镁合金细晶丝材及超细镁合金丝材的方法,属于有色金属塑性成形领域。本发明要解决现有镁合金拉拔工艺存在易断丝和晶粒尺寸不理想的技术问题。镁合金细晶丝材制备方法:将镁合金铸锭热挤压成直径Φ为6mm~10mm棒材后,退火;二、进行热拉拔,每道次热拉拔后立即水冷至室温;三、连续冷拔,退火后空冷至室温;四、重复步骤二到三的操作,直至直径Φ在1.0mm~1.5mm;超细镁合金丝材制备方法:步骤1、对上述镁合金细晶丝材进行连续冷拔,直至直径Φ在1.0mm以下,退火后空冷至室温;步骤2、重复步骤1的操作,直至Φ为0.10mm。本发明的方法制得Φ0.10mm丝材的平均晶粒尺寸为1μm。
-
公开(公告)号:CN110170527A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910491241.3
申请日:2019-06-06
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明提供一种高铌多孔层状钛铝合金板材的制备方法,属于航空航天领域耐高温材料的技术领域。本发明要解决现有钛铝基合金材料的耐高温性、隔热性和抗氧化性均不好,无法在航空航天领域耐高温材料推广的技术问题。本发明方法:一、将铝粉和铌粉用球磨法混合均匀,然后真空热压烧结,得到铝铌合金材料;二、对铝铌合金材料进行多道次高温轧制,直至成箔片状,得到铝铌复合箔材;三、分别对钛箔和铝铌复合箔材的表面进行预处理;四、将步骤三处理后的钛箔和铝铌复合箔材交替堆叠于内壁喷涂氮化硼的石墨模具中;五、然后加压热处理,得到高铌多孔层状钛铝合金板材。本发明有效地避免传统熔炼制备工艺中的反应不彻底现象且成型困难的问题。
-
公开(公告)号:CN109482866A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811193440.8
申请日:2018-10-14
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种用于粉末材料的微波辅助阶梯式致密成型方法和系统,它包括阶梯式挤压系统、液压动力系统、微波加热系统、密闭温控系统、气氛保护系统;所述的阶梯式挤压系统由右冲头、中间冲头、左冲头组成;所述的液压动力系统由液压杠、液压控制线路、高压油路组成;所述的微波加热系统由微波腔、调波器;微波发生器组成;所述的密闭温控系统由成型壳体、保温层、调温腔、热电偶组成;气氛保护系统由真空泵、电磁控制器、开关阀门组成;其实现粉末材料的高致密度、微细晶粒化,并且确保整体结构科学合理、工艺技术稳定、成型成本低等特点。
-
公开(公告)号:CN113999013A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111293798.X
申请日:2021-11-03
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B35/645
Abstract: 一种反应热压烧结法低温制备碳氮化物‑硅化物固溶体复相陶瓷的方法。本发明属于复相陶瓷材料领域。本发明的目的是为了解决现有复相陶瓷的烧结性和高温性能差的技术问题。方法:步骤1:将碳化物粉体、碳氮化物粉体和硅粉体混合,球磨,得到复合粉体;步骤2:将步骤1得到的复合粉体进行烧结,得到碳氮化物‑硅化物固溶体复相陶瓷。本发明选择能够发生固相交换的第四副族碳化物和碳氮化物,充分利用原始粉末在烧结过程中固相反应及其固溶耦合协同过程,可形成阴阳离子双重固溶体或分相固溶体,与传统手段相比本发明能够降低烧结温度300℃~500℃。且较低的烧结温度保证了经此方法制备的材料具有细小平均晶粒尺寸,并使得其强度和硬度均得到显著提升。
-
公开(公告)号:CN113941831A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111114403.5
申请日:2021-09-23
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B23P15/00
Abstract: 本发明公开了一种基于真空热压工艺快速制备梯度钛板的方法,属于有色金属塑性成形领域。本发明要解决现有技术存在的工艺流程复杂,制备梯度层较薄的问题。本发明将增材制造的原理与机械加工原理相结合,在宏观状态下构筑材料单元并通过自组装过程实现宏观大尺度梯度层状钛板。本发明方法通过真空热压对多种厚度的钛箔进行机械结合,使钛板表面层到心部形成晶粒梯度,采用箔‑箔冶金法制备梯度钛板,利用箔材良好的室温变形和成型性特征,能够近成型板材及其他形状复杂的结构件,避免了后续对板材的成型加工;通过热压温度和工艺加工方法的控制,得到既有一定的韧性,又有较好的强度的梯度钛板。
-
公开(公告)号:CN113929463A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111205368.8
申请日:2021-10-15
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B35/645
Abstract: 一种烧结法制备钛副族碳氮化物固溶体复相陶瓷材料的方法。本发明属于复相陶瓷材料领域。本发明的目的是为了解决现有复相陶瓷的烧结性和断裂韧性差的技术问题。方法:步骤1:将钛副族碳化物粉体和钛副族碳氮化物粉体混合或还加入钛副族碳氢化物粉体,球磨混料,过筛后得到混合粉体;步骤2:将步骤1得到的混合粉体进行放电等离子体烧结或热压烧结,得到钛副族碳氮化物固溶体复相陶瓷材料。本发明制备方法利用同族元素之间固溶特性相互作为烧结助剂,可以丰富相界,改善钛副族陶瓷的烧结性能,达到固溶强化的效果。且当钛副族氢化物添加后,烧结过程在初期阶段进行保温,引入空位,显著提升了致密度。
-
-
-
-
-
-
-
-
-