一种在线监测冷轧薄板缺陷的声发射装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN119715808A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411914347.7

    申请日:2024-12-24

    Abstract: 一种在线监测冷轧薄板缺陷的声发射装置及其使用方法,涉及一种在线监测冷轧薄板缺陷的装置及其使用方法。本发明是要解决目前薄板冷轧过程无法在线实时监测的技术问题。本发明通过声发射压电传感器信号的采集和控制器的实时分析,可精准的定位和识别冷轧薄板缺陷的位置和类型,实现无损检测,要求声发射压电传感器的位移速度和板材的位移速度相同,可以避免部分轧制过程的缺陷信号漏采,可实现冷轧全过程的在线监测。本发明通过控制器可以在识别到缺陷后控制电机与轧辊停止冷轧避免次品产生和进一步加工的浪费;本发明可以实现生产效率提高,适用范围广,冷轧过程在线监测,有利于提高产品质量。

    一种精密零件表面高温耐磨损多层材料的制备方法

    公开(公告)号:CN119465059A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202510061554.0

    申请日:2025-01-15

    Abstract: 一种精密零件表面高温耐磨损多层材料的制备方法,涉及一种精密零件表面高温耐磨损涂层的制备方法。本发明是要解决目前精密零件表面涂层在高温下耐磨损性能差的技术问题。本发明采用磁控溅射多靶共溅方式,在轴类等精密零件表面形成一种叠层复合的薄膜,选用的靶材为CoCrFeNi靶、Ti靶和CuNb靶。本发明在多层膜的制备过程中,由于存在大量的界面,这些界面可以有效阻碍位错的运动,以及大量自润滑物相共同配合,从而提高材料的硬度和耐磨性,且多层膜结构可以通过调整各层之间的厚度比例和高温元素来优化整个涂层的抗高温物相转变能力,显著提升其高温性能,使CoCrFeNi/Ti/CuNb多层材料的高温磨损性能更加优秀。

    一种关节轴承表面高强耐磨复合涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN119352020A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411900943.X

    申请日:2024-12-23

    Abstract: 一种关节轴承表面高强耐磨复合涂层的制备方法,涉及一种高强耐磨复合涂层的制备方法。本发明是要解决目前阀金属关节轴承成本较高且过于粗糙的表面导致其综合性能不佳的技术问题。本发明采用磁控溅射结合微弧氧化工艺制备关节轴承表面的高强耐磨复合涂层,首先由磁控溅射技术在非阀金属关节轴承内圈的外球面上镀一层Ti膜,而后利用微弧氧化得到与基体结合力极佳且表面粗糙多孔的超亲水二氧化钛陶瓷膜,然后用该层作为打底层,最后再通过磁控溅射方法在二氧化钛陶瓷涂层表面沉积CoCrFeNiTi高熵涂层对原有的微弧氧化陶瓷打底层的孔隙进行填充,显著降低了轴承工作面的粗糙度,提高了零件的耐磨性。

    一种带有音量指示灯的入耳式蓝牙耳机

    公开(公告)号:CN112118507A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202011067433.0

    申请日:2020-10-06

    Abstract: 本发明公开了一种带有音量指示灯的入耳式蓝牙耳机,属于耳机技术领域。本发明包括耳机壳体、内置于壳体的核心处理模块、蓝牙通信模块、入耳检测模块、声音驱动模块、LED音量指示灯模块、电源模块、功能按键,本发明可以通过LED音量指示灯显示的红、绿、蓝三种颜色,提前对音量大小做出指示,当音量指示灯显示红色,表示音量过高,当音量指示灯显示绿色,表示音量适中,当音量指示灯显示蓝色,表示音量过低,使用者可以根据个人需求适当调节音量后佩戴耳机,避免了使用者在佩戴耳机前不知实际音量大小,被过高的音量造成耳膜不适,耳机还可根据时间改变音量大小,从而避免使用者听音乐入睡流失耳机电量。

    一种精密零件表面高温耐磨损多层材料的制备方法

    公开(公告)号:CN119465059B

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510061554.0

    申请日:2025-01-15

    Abstract: 一种精密零件表面高温耐磨损多层材料的制备方法,涉及一种精密零件表面高温耐磨损涂层的制备方法。本发明是要解决目前精密零件表面涂层在高温下耐磨损性能差的技术问题。本发明采用磁控溅射多靶共溅方式,在轴类等精密零件表面形成一种叠层复合的薄膜,选用的靶材为CoCrFeNi靶、Ti靶和CuNb靶。本发明在多层膜的制备过程中,由于存在大量的界面,这些界面可以有效阻碍位错的运动,以及大量自润滑物相共同配合,从而提高材料的硬度和耐磨性,且多层膜结构可以通过调整各层之间的厚度比例和高温元素来优化整个涂层的抗高温物相转变能力,显著提升其高温性能,使CoCrFeNi/Ti/CuNb多层材料的高温磨损性能更加优秀。

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