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公开(公告)号:CN119571223A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411750465.9
申请日:2024-12-02
Applicant: 太原理工大学
IPC: C22F1/04 , B23K20/26 , B23K20/12 , C22F1/00 , B23K103/10
Abstract: 本发明公开了一种用于铝合金搅拌摩擦制造的搅拌头、热处理方法及应用,属于H13模具钢的热处理技术领域。其技术方案包括:通过淬火步骤调整H13搅拌头中碳化物的形态从片状转变为粒状;对经上述球化退火步骤处理的H13搅拌头进行淬火获得马氏体组织;将上述淬火步骤处理的H13搅拌头装入箱式电阻炉,加热到495‑505℃保温1‑1.5h,然后随炉加热到555‑565℃保温0.7‑1h,出炉空冷,得到超长寿命H13搅拌头。本发明应用于铝合金搅拌摩擦制造方面,解决现有H13搅拌头热处理方法处理得到的H13搅拌头不能同时满足高性能搅拌摩擦制造所需要的强度和韧性要求的技术问题,能够有效提升H13搅拌头在高温环境下的强度和组织稳定性,得到的H13搅拌头具有强度和韧性好,使用寿命长的特点。
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公开(公告)号:CN113466045A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110979299.X
申请日:2017-02-06
Applicant: 太原理工大学
IPC: G01N3/08
Abstract: 一种预测镁合金构件疲劳极限的方法,属于镁合金材料力学性能的技术领域,其特征在于,针对镁合金在循环载荷作用下的变形过程,由于镁合金试样在较高循环应力下会发生不可逆变形,同时伴随应变的规律性变化,得到平均循环应变曲线,通过分析平均循环应变曲线稳定值与循环载荷之间的线性关系,求出两直线交点,进而求得镁合金的疲劳极限,该方法无需实验人员对试件一直观察,具有方便、快捷、准确等优点。
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公开(公告)号:CN110079754B
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN201910469755.9
申请日:2019-05-31
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种钛及钛合金表面复合处理方法,属于金属材料表面处理技术领域。首先将预处理好的钛及钛合金进行激光处理,获得具有规律分布的圆形凹坑表面形貌,然后将钛及钛合金进行热加工处理,获得复合处理的钛及钛合金。所述激光处理是在室温、空气中,实现金属材料的切割或者成形,得到的片状钛及钛合金表面获得规律分布的圆形凹坑表面形貌;所述热加工技术是利用空气中的氧元素和基材中的钛元素进行反应,在基材表面生成具有钛氧化合物和固溶体的方法。本发明将激光处理与热加工技术相结合,对钛及钛合金进行表面处理,充分发挥了激光处理与热加工技术的优势,提高了钛及钛合金的耐磨性。
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公开(公告)号:CN109016728B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201810959600.9
申请日:2018-08-22
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于贝壳结构的Fe‑Cu‑HEA高强韧仿生复合材料及其制备方法。本发明以贝壳结构为模板,设计了Fe‑Cu‑HEA高强韧仿生复合材料。具体实施步骤如下:先采用搅拌摩擦焊的方法实现铜钢复合板的制备,再通过等离子喷焊工艺实现铜钢复合板铜一侧高熵合金层的制备,所用等原子比的AlCoCrFeNi五主元高熵合金是真空气雾化法制备的粉末,最后通过淬火处理完成制备。本发明的仿生复合材料具有传统材料无法比拟的高耐磨、抗冲击、耐高温、耐腐蚀等优异性能,焊接接头性能优异,且制备方法具有安全可靠,生产成本低,焊接性能优异,结构简单,节约资源等特点,为复合材料的结构设计提供了新的设计思路,具有极大的促进意义。
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公开(公告)号:CN111069761A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN202010015670.6
申请日:2020-01-07
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 制备高熵合金颗粒增强型细晶铝基复合材料的装置及其方法,属于铝基复合材料技术领域,本装置在搅拌摩擦焊机工作平台上固定设置有水槽,水槽上设置有进水口和出水口,夹具安装在水槽中,铝合金板压紧于夹具上。制备方法如下:首先,对铝合金板的待加工表面打磨后冲制盲孔;其次,压实的高熵合金粉末填满盲孔;再次,采用无针搅拌头对盲孔上部进行密封处理;最后,启动冷却水系统,有针搅拌头在水下进行搅拌摩擦加工,打磨、砂光处理制得高熵合金颗粒增强型细晶铝基复合材料层。本发明搅拌摩擦加工采用水下冷却加工制备,制得的复合材料晶粒细小,高熵合金颗粒不仅可以均匀分布于铝合金基体中而且有效的减小了高熵合金颗粒与基体的界面反应。
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公开(公告)号:CN109016728A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810959600.9
申请日:2018-08-22
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于贝壳结构的Fe‑Cu‑HEA高强韧仿生复合材料及其制备方法。本发明以贝壳结构为模板,设计了Fe‑Cu‑HEA高强韧仿生复合材料。具体实施步骤如下:先采用搅拌摩擦焊的方法实现铜钢复合板的制备,再通过等离子喷焊工艺实现铜钢复合板铜一侧高熵合金层的制备,所用等原子比的AlCoCrFeNi五主元高熵合金是真空气雾化法制备的粉末,最后通过淬火处理完成制备。本发明的仿生复合材料具有传统材料无法比拟的高耐磨、抗冲击、耐高温、耐腐蚀等优异性能,焊接接头性能优异,且制备方法具有安全可靠,生产成本低,焊接性能优异,结构简单,节约资源等特点,为复合材料的结构设计提供了新的设计思路,具有极大的促进意义。
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公开(公告)号:CN108555433A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810056787.1
申请日:2018-01-22
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种双模式无匙孔搅拌摩擦点焊设备,包括外壳体(5),所述外壳体(5)顶部设有握把(6),所述外壳体(5)内安装动力电机(1);所述动力电机(1)通过套筒联轴器(7)连接主动轴(25),所述主动轴(25)通过其上主动轴齿轮(8)与从动轴(26)上的从动轴齿轮(9)啮合,所述从动轴(26)通过导向平键(10)与主轴(11)上端连接;所述主轴(11)下端通过螺纹安装探针(12)。本发明设备在实现无匙孔搅拌摩擦点焊的基础上,设备的体积和重量大大减小,降低了对操作者体能和技术的要求,同时具有两种焊接模式,可以根据焊接条件择优选择,有利于设备充分发挥其焊接潜能。
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公开(公告)号:CN108161276A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201810056774.4
申请日:2018-01-22
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于镁‑钢MIG焊接的高熵药芯焊丝,药粉由以下组分按原子百分比配制,总的百分比是100%,其中Fe为5~15%,Mg为10%~20%,Cr为20%~45%,Ni为21%~39%,Cu为5%~13%。外皮材料采用工业用高纯铜带。制备步骤包括:一、熔配母合金;二、应用真空气雾化制粉技术,制备雾化粉;三、采用药芯焊丝成型机组设备制成高熵药芯焊丝。利用本发明的高熵药芯焊丝进行镁‑钢MIG焊接,获得了优质的镁‑钢焊接接头,焊缝金属的化学成分处在高熵合金的主元范围内,实现了焊缝的高熵化。焊缝具有优良的强度和韧性,有效消除了脆性金属间化合物相,综合机械性能良好。
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公开(公告)号:CN105728976A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610139180.0
申请日:2016-03-14
Applicant: 太原理工大学
IPC: B23K31/12 , B23K9/167 , B23K9/235 , B23K101/18 , B23K103/04
CPC classification number: B23K31/125 , B23K9/167 , B23K9/235 , B23K2101/18 , B23K2103/04
Abstract: 本发明涉及一种超纯铁素体不锈钢均质热影响区材料制备方法,包括两部分,第一部分采用红外热像仪测量焊接过程中的温度变化,得出热影响区的温度变化曲线;第二部分采用焊接电源短路加热方法,对超纯铁素体不锈钢材料进行加热;短路加热同时采用红外热像仪测量加热过程中的温度变化,并与焊接时热影响区温度变化相对应,最终制备出均匀热影响区材料。针对超纯铁素体不锈钢焊接热影响区的不均匀性,导致的接头性能下降特点,采用焊接电源短路加热方法制备与超纯铁素体不锈钢热影响区同质材料,此制备方法工艺简单,制备速度快,组织均匀,是一种快速有效的制备热影响区材料制备方法。
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公开(公告)号:CN103059611A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201210518082.X
申请日:2012-12-06
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 一种镁合金吸光涂料及其制备方法,属于高新材料研究制备和应用领域,特别涉及一种激光焊接镁合金用吸光涂料及其制备方法。其特征在于是一种为镁合金表面提供的激光吸收率高、性价比好的激光加工涂料及其制作方法;这种涂料具有涂层表面细腻光洁,金属与基体结合牢固,干燥快,无刺激性气味,激光扫描时无反喷,激光处理后涂层清除方便等优点,产品的性价比好,吸光率高,制作方法简单、成本较低廉;对提高企业的产品质量和档次,降低生产成本,提高经济效益有重要作用。
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