一种高强度镀锌钢钢工件的电阻点焊方法

    公开(公告)号:CN114147333A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111531194.4

    申请日:2021-12-14

    摘要: 本发明公开了一种高强度镀锌钢钢工件的电阻点焊方法,包括以下步骤:S1、焊前清除高强度镀锌钢钢工件的表面杂质;S2、在工频电阻焊机的铜电极通冷却液;S3、将高强度镀锌钢钢工件设置为搭接接头,利用所述工频电阻点焊机进行电阻点焊。本发明能够改善高强度钢工件和高强度铝合金工件焊接界面的冶金反应,消除熔核中的缩孔、裂纹缺陷,改善焊点质量,提高接头性能;同时,通过优化工频电阻焊机的电阻点焊工艺参数,优化焊接热输入和热平衡,减少飞溅,从而进一步改善点焊接头质量。

    一种异种金属两步式双温瞬间液相连接方法

    公开(公告)号:CN102303191A

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN201110179279.0

    申请日:2011-06-29

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: B23K28/00

    摘要: 本发明公开了一种异种金属两步式双温瞬间液相连接方法,中间层与高熔点母材间的共晶温度比中间层与低熔点母材间的共晶温度高100~400℃;1)先在温度T1下利用瞬间液相连接方法将中间层一端与高熔点母材焊合;2)然后在温度T2下利用瞬间液相连接方法将中间层另一端与低熔点母材焊合,温度T2低于低熔点母材熔点温度。本发明可用于物理、化学和冶金性能差异显著的异种金属间连接,特别是熔点差值为300~700℃的异种金属间的连接,在保证高熔点母材与中间层间实现连接和充分扩散的同时,可以防止较低熔点母材在焊接过程中发生熔化与烧损,从而实现异种金属焊件间的有效连接。

    一种分段式异种材料高温固态扩散/低温瞬间液相复合连接方法

    公开(公告)号:CN102248274A

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN201110179284.1

    申请日:2011-06-29

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: B23K20/00 B23K20/22

    摘要: 本发明公开了一种分段式异种材料高温固态扩散/低温瞬间液相复合连接方法,两异种材料间的熔点差值为400~800℃,采用熔点介于两母材熔点之间的金属材料作为中间层,先利用固相扩散焊将中间层一端与高熔点母材焊合,焊接温度高于低熔点母材熔点温度而低于中间层熔点温度;然后在低于低熔点母材熔点的焊接温度条件下,利用瞬间液相连接技术将中间层另一端与低熔点母材连接。本发明可用于对物理、化学和冶金性能差异显著的异种材料进行连接,如异种金属间或金属与非金属间的连接,特别能实现熔点差值达400~800℃的异种材料间的连接。

    一种阀座密封面堆焊层的综合性能评价方法

    公开(公告)号:CN114152430B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202111599489.5

    申请日:2021-12-24

    IPC分类号: G01M13/003

    摘要: 本发明公开了一种阀座密封面堆焊层的综合性能评价方法,包括如下步骤:(1)根据阀座的用途,确定其工作温度;(2)在阀座工作温度下,进行高低温循环试验,获得阀座密封面堆焊层的耐疲劳、耐高温性能;(3)在阀座工作温度下,进行高温冲击试验,获得阀座密封面堆焊层的耐冲击、耐高温性能;(4)在阀座工作温度下,进行高温摩擦磨损试验,获得阀座密封面堆焊层的耐磨损、耐高温性能;(5)在阀座工作温度下,进行高温固体颗粒冲蚀试验,获得阀座密封面堆焊层的耐冲蚀、耐高温性能。本发明所述评价方法通过多个性能试验,综合、全面评估密封面堆焊层性能是否达标,为阀座密封面堆焊层提供一种评价分析方法。

    一种高温AlCrTiNiY共晶高熵合金耐磨熔覆层

    公开(公告)号:CN115772627B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202211495321.4

    申请日:2022-11-27

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: C23C24/10

    摘要: 本发明公开了一种高温AlCrTiNiY共晶高熵合金耐磨熔覆层,所述熔覆层利用高熵合金粉末通过激光熔覆工艺熔覆在基材表面形成;所述熔覆层的物相由体心立方相和L21相组成。本发明所述熔覆层在高温下会发生共晶转变,使熔覆层内部的应力得以释放,从而避免熔覆层在高温条件下因设备频繁启动、加载过程中容易出现的裂纹、开裂等问题;同时,本发明所述熔覆层在常温和高温条件下的硬度和耐磨性都能满足工况需求,所述熔覆层在常温和高温条件下均具有优异的力学性能,能够很好的应用于激光熔覆领域。