小型筒体接管法兰定位及夹紧装置

    公开(公告)号:CN112518212A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011607600.6

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 小型筒体接管法兰定位及夹紧装置,属于焊接工装夹具领域,适用于封头安装有法兰的小型筒体上的接管法兰定位及夹紧。装置由筒体夹紧和接管法兰定位夹紧两部分组成。筒体夹紧部分为自定心卡盘8,接管法兰定位夹紧部分包括纵向水平滑轨1(两根)、纵向水平滑块4(两块)、垂直滑轨5(两根)、垂直滑块6(两块)、横向水平滑杆3、横向水平滑块2、接管法兰自定心卡盘7以及用于各部分之间连接的螺栓螺母。滑轨滑块可以是光杆滑轨滑块,也可以是滚珠丝杠滑轨滑块。滑轨滑块具有锁紧装置使滑块在滑轨上的位置固定。筒体封头法兰夹紧在卡盘8上,接管法兰夹紧在卡盘7上,通过移动各滑块位置可以使接管法兰定位,提高装配精度及效率,减小焊接变形。

    小型筒体接管法兰定位及夹紧装置

    公开(公告)号:CN214212770U

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202023261359.4

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 小型筒体接管法兰定位及夹紧装置,属于焊接工装夹具领域,适用于封头安装有法兰的小型筒体上的接管法兰定位及夹紧。装置由筒体夹紧和接管法兰定位夹紧两部分组成。筒体夹紧部分为自定心卡盘8,接管法兰定位夹紧部分包括纵向水平滑轨1(两根)、纵向水平滑块4(两块)、垂直滑轨5(两根)、垂直滑块6(两块)、横向水平滑杆3、横向水平滑块2、接管法兰自定心卡盘7以及用于各部分之间连接的螺栓螺母。滑轨滑块可以是光杆滑轨滑块,也可以是滚珠丝杠滑轨滑块。滑轨滑块具有锁紧装置使滑块在滑轨上的位置固定。筒体封头法兰夹紧在卡盘8上,接管法兰夹紧在卡盘7上,通过移动各滑块位置可以使接管法兰定位,提高装配精度及效率,减小焊接变形。

    一种钼铼合金箔材微束等离子弧焊接方法

    公开(公告)号:CN107931806B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201711437708.3

    申请日:2017-12-26

    Abstract: 本发明属于金属材料焊接领域,尤其涉及一种钼铼合金箔材的微束等离子弧焊接方法,具体指一种厚度小于0.18mm钼铼合金箔材。该方法采用脉冲微束等离子弧焊接,将待焊工件装配在工装夹具上,有电机系统带动焊枪在焊缝上方沿焊缝向前移动,实现焊接。采用本发明,可以实现厚度小于0.18mm钼铼合金箔材的有效连接,获得无气孔、无裂纹等缺陷的焊接接头,接头质量稳定。且本发明工艺简单、成本较低,能够满足对钼铼合金箔材焊接接头质量和使用强度的要求。

    一种钼铼合金箔材微束等离子弧焊接方法

    公开(公告)号:CN107931806A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711437708.3

    申请日:2017-12-26

    Abstract: 本发明属于金属材料焊接领域,尤其涉及一种钼铼合金箔材的微束等离子弧焊接方法,具体指一种厚度小于0.18mm钼铼合金箔材。该方法采用脉冲微束等离子弧焊接,将待焊工件装配在工装夹具上,有电机系统带动焊枪在焊缝上方沿焊缝向前移动,实现焊接。采用本发明,可以实现厚度小于0.18mm钼铼合金箔材的有效连接,获得无气孔、无裂纹等缺陷的焊接接头,接头质量稳定。且本发明工艺简单、成本较低,能够满足对钼铼合金箔材焊接接头质量和使用强度的要求。

    一种钼铼合金箔材的激光搭接连接方法

    公开(公告)号:CN106216835B

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201610704744.0

    申请日:2016-08-23

    Abstract: 本发明属于金属材料焊接领域,尤其涉及一种钼铼合金薄材的激光搭接连接方法。该方法采用YAG(Nb3+)通用激光器进行焊接,焊接工艺参数为:激光能量15%~19%,焊接速度20‑25mm/min,脉冲频率50Hz,进行单面焊;焊接过程中保持激光束稳定工作,在整个过程中惰性气体保护应保持同步充气进行,气体流量控制在15~25L/min;采用导热率较低的奥氏体不锈钢板作为衬垫。采用本发明,可以实现钼铼合金箔材的有效连接,获得无气孔、无裂纹等缺陷的焊接接头,接头质量稳定。而且本发明工艺简单、成本较低,能够满足钼铼合金箔材结构对焊接接头质量和强度的基本使要求。

    一种钼铼合金箔材的激光搭接连接方法

    公开(公告)号:CN106216835A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610704744.0

    申请日:2016-08-23

    Abstract: 本发明属于金属材料焊接领域,尤其涉及一种钼铼合金薄材的激光搭接连接方法。该方法采用YAG(Nb3+)通用激光器进行焊接,焊接工艺参数为:激光能量15%~19%,焊接速度20-25mm/min,脉冲频率50Hz,进行单面焊;焊接过程中保持激光束稳定工作,在整个过程中惰性气体保护应保持同步充气进行,气体流量控制在15~25L/min;采用导热率较低的奥氏体不锈钢板作为衬垫。采用本发明,可以实现钼铼合金箔材的有效连接,获得无气孔、无裂纹等缺陷的焊接接头,接头质量稳定。而且本发明工艺简单、成本较低,能够满足钼铼合金箔材结构对焊接接头质量和强度的基本使要求。

    一种通过纳米化因子使钛合金激光沉积层纳米化的方法

    公开(公告)号:CN104988493A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510279059.3

    申请日:2015-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种用化学方法制备纳米化激光熔化沉积复合材料的方法。步骤如下:将一定质量比例Stellite 21基底粉末、TiC、Zn-SiC混合粉末用水玻璃均匀调成糊状。Stellite 21尺寸1~220 μm、TiC尺寸1~180 μm,Zn-SiC为纳米化因子,尺寸10~220 μm。将糊状混合粉末均匀涂敷于钛合金表面,层厚0.1~2.6 mm,自然风干。用激光束对上述钛合金试样表面进行激光处理。工艺参数:激光功率260~4100 W,扫描速度0.5~25 mm/s,光斑直径0.5~8 mm,氩气保护气压0.1~1.2 MPa。本发明能够获得耐磨性显著提高的纳米化激光熔化沉积层。

    一种氩弧熔覆铁基粉末
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101954549B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201010285479.X

    申请日:2010-09-19

    Abstract: 一种氩弧熔覆用铁基粉末,属于材料表面技术领域。粉末由钛铁、钒铁、铬铁、硼铁、石墨组成,其特征在于各原材料的重量百分比为:钛铁(40~60)%,钒铁(10~25)%,铬铁(15~30)%,硼铁(0~5)%,石墨(5~15)%。钛铁、钒铁、硼铁、铬铁、石墨等原材料的粒度为40~200目,各原材料主要成分(质量百分比)为:钛铁:Ti(25.0~35.0)%,钒铁:V>75%,铬铁:Cr>70%,硼铁:B>15%,C<0.1%。将粉末用水玻璃或有机粘结剂混合均匀预涂于工件表面(0.5~1.5mm厚)或制成φ2~4mm的棒状,烘干后用氩弧作热源将粉末预涂层或棒材熔覆于工件表面形成耐磨熔覆层,钨极采用直径φ3~4mm的2%钍钨极,直流正接,氩气流量8~12L/min,电流120~160A,电弧电压15~20V。熔覆粉末成本低,熔覆层硬度达HRC55~63。

    一种工艺性能良好的酸性焊条

    公开(公告)号:CN101954554A

    公开(公告)日:2011-01-26

    申请号:CN201010285385.2

    申请日:2010-09-19

    Abstract: 一种工艺性能良好的酸性焊条,属于焊接材料技术领域。焊条由焊芯和药皮组成,其特征在于焊条药皮各组分的重量百分比为:钛白粉+金红石(25-35)%,精选钛铁矿(15-20)%,大理石+白云石(5-10)%,白泥(5-10)%,云母(3-8)%,钾长石(8-15)%,石英砂(4-7)%,锰硅合金(8-13)%,白土子(2-4.5)%,纯碱(1-1.5)%,有机物(3-5)%,稀土镁粉+雾化铁粉+铝粉(0.5-2)%。各组分粒度40-200目。采用钾钠水玻璃作为粘结剂,模数为2.4-2.7,波美浓度36-39。将所述焊条药皮各组分混合均匀后加水玻璃搅拌均匀,压涂在焊芯H08A上制作碳钢焊条,或压涂在低合金钢焊芯上制作低合金钢焊条。本发明焊条再引弧性、脱渣性、全位置焊接适应性优良,焊条原材料成本低。

    一种通过激光加工制备碳纳米管增强梯度复合材料的方法

    公开(公告)号:CN104862696B

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201510279060.6

    申请日:2015-05-28

    Abstract: 一种通过激光加工制备碳纳米管增强梯度复合材料的方法。步骤如下:用水玻璃溶液将一定质量比例的Ni60A‑TiB2‑CNTs‑Cu与Ni60A‑TiB2‑Cu混合粉末分别调成糊状。将Ni60A‑TiB2‑CNTs‑Cu糊状混合粉末均匀涂敷于钛合金表面,自然风干后形成预置涂层,层厚0.1~2 mm;后将Ni60A‑TiB2‑Cu糊状混合粉末均匀涂敷于Ni60A‑TiB2‑CNTs‑Cu预置涂层之上,自然风干后形成预置叠层。然后对钛合金表面预置叠层进行激光熔覆处理,工艺参数:激光功率0.20~4.50 kW,光斑直径0.5~10 mm,扫描速度1~25 mm/s,多道搭接率35%,激光熔覆在氩气保护箱中进行。本发明能够获得具有极强稳定耐磨性的碳纳米管增强梯度复合材料。

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