一种专用于连续式光纤激光合金化的陶瓷合金粉末

    公开(公告)号:CN105195729A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510266306.6

    申请日:2015-05-22

    Abstract: 一种专用于连续式光纤激光合金化的陶瓷合金粉末,属于陶瓷合金粉末。该陶瓷合金粉末,由合金粉末和陶瓷硬质相组成,合金粉末由以下重量百分含量的组分组成:5-8%氟化钙,8-12%硼,3-5%氧化镧,15-25%氮化硅;所述陶瓷硬质相为碳化钨和碳化钛的混合物,所述碳化钨的重量为合金粉末和陶瓷硬质相总重量的3-6%,所述碳化钛的重量为合金粉末和陶瓷硬质相总重量的10-15%。本发明制得的陶瓷合金粉末,生成的组织致密均匀,具有亚微米陶瓷细晶结构及优异的抗摩擦磨损性能。利于控制稀释率,释放气泡,减少气孔,无裂纹、缩孔等缺陷,并具有高硬度等优异金属学性能。

    一种镁合金氧化膜缺陷矿化修复方法

    公开(公告)号:CN117070944B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202311080958.1

    申请日:2023-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种镁合金氧化膜缺陷矿化修复方法,属于材料科学领域。具体修复方法为:将具有氧化膜的镁合金置于无水乙醇中进行超声清洗,经干燥后,再置于水蒸气与二氧化碳的混合气氛中养护,最后经热解,即完成对镁合金氧化膜缺陷的矿化修复。本发明研究的镁合金氧化膜缺陷矿化修复方法,可对任何镁合金表面氧化膜进行修复,均能有效弥补镁合金氧化膜疏松多孔缺陷,实施过程工艺简单,成本较低,环境友好,生产效率高,利于大规模工业生产,为镁合金表面防护处理技术探索提供新的思路与技术借鉴。

    一种镁合金氧化膜缺陷矿化修复方法

    公开(公告)号:CN117070944A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311080958.1

    申请日:2023-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种镁合金氧化膜缺陷矿化修复方法,属于材料科学领域。具体修复方法为:将具有氧化膜的镁合金置于无水乙醇中进行超声清洗,经干燥后,再置于水蒸气与二氧化碳的混合气氛中养护,最后经热解,即完成对镁合金氧化膜缺陷的矿化修复。本发明研究的镁合金氧化膜缺陷矿化修复方法,可对任何镁合金表面氧化膜进行修复,均能有效弥补镁合金氧化膜疏松多孔缺陷,实施过程工艺简单,成本较低,环境友好,生产效率高,利于大规模工业生产,为镁合金表面防护处理技术探索提供新的思路与技术借鉴。

    一种管道焊缝缺陷漏磁信号的剥离方法

    公开(公告)号:CN115047060B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202210561462.5

    申请日:2022-05-23

    Abstract: 本发明提供一种管道焊缝缺陷漏磁信号的剥离方法,通过建立管道的壁厚、焊缝余高以及缺陷深度三者之间的管道焊缝缺陷模型;采用周向励磁漏磁检测方法或轴向励磁检测方法对管道磁化后产生的漏磁场进行检测,确定管道中的含焊缝缺陷管道和无焊缝缺陷管道;根据管道焊缝缺陷模型,采集含焊缝缺陷管道和无焊缝缺陷管道的漏磁信号;根据含焊缝缺陷管道的漏磁信号和无焊缝缺陷管道的漏磁信号的个数,判断对含焊缝缺陷管道的漏磁信号或无焊缝缺陷管道的漏磁信号进行数据点插值和作差运算,以得到剥离后的管道焊缝缺陷处的漏磁信号,从而实现了对管道焊缝缺陷的漏磁信号的剥离,进而提高了管道焊缝缺陷的识别准确度以及后续管道缺陷的量化分析。

    一种管道焊缝缺陷漏磁信号的剥离方法

    公开(公告)号:CN115047060A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210561462.5

    申请日:2022-05-23

    Abstract: 本发明提供一种管道焊缝缺陷漏磁信号的剥离方法,通过建立管道的壁厚、焊缝余高以及缺陷深度三者之间的管道焊缝缺陷模型;采用周向励磁漏磁检测方法或轴向励磁检测方法对管道磁化后产生的漏磁场进行检测,确定管道中的含焊缝缺陷管道和无焊缝缺陷管道;根据管道焊缝缺陷模型,采集含焊缝缺陷管道和无焊缝缺陷管道的漏磁信号;根据含焊缝缺陷管道的漏磁信号和无焊缝缺陷管道的漏磁信号的个数,判断对含焊缝缺陷管道的漏磁信号或无焊缝缺陷管道的漏磁信号进行数据点插值和作差运算,以得到剥离后的管道焊缝缺陷处的漏磁信号,从而实现了对管道焊缝缺陷的漏磁信号的剥离,进而提高了管道焊缝缺陷的识别准确度以及后续管道缺陷的量化分析。

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