轴承滚道激光-感应复合淬火工艺参数优化方法

    公开(公告)号:CN112149333B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202011044165.0

    申请日:2020-09-28

    Abstract: 本发明涉及一种轴承滚道激光‑感应复合淬火工艺参数优化方法,优化方法包括以下步骤:获取轴承参数;构建感应预热热源模型和激光加热热源模型;基于所述感应预热热源模型进行轴承滚道的感应预热过程有限元分析,得到初优化的工艺参数和对应的感应预热功率;在当前工艺参数和所述感应预热功率下,根据所述感应预热热源模型和激光加热热源模型进行轴承滚道的激光‑感应复合淬火过程有限元分析,获得数值模拟结果,包括该工艺参数下轴承滚道不同位置的温度分布及硬化层深度的分布云图;直至所述数值模拟结果达到工艺要求,得到最终优化后的工艺参数。与现有技术相比,本发明具有有效满足滚动轴承滚道表面处理要求、优化效率高等优点。

    基于TPMS结构的3D打印铜质电路板散热器及其制备方法

    公开(公告)号:CN115413113A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211135371.1

    申请日:2022-09-19

    Abstract: 本发明公开了基于TPMS结构的3D打印铜质电路板散热器及其制备方法,其包含TPMS多孔结构,基于TPMS点阵材料的单胞结构公式调节TPMS单胞结构的相对密度,在K3DSurf软件内输入上述公式,得到TPMS点阵材料的单胞结构曲面,导出obj格式的CAD文件,转为stl格式并在UG软件实现布尔操作,得到三维TPMS多孔结构,与块体相交作为单通道的电路板散热器模型,以纯铜作为3D打印材料绿激光3D打印得到。本发明以TPMS作为散热器的多孔结构,各个点的平均曲率为零,比表面积大且孔道直径较均匀,有利于改善散热器的散热效率,同时克服3D打印纯铜材料激光能量吸收率低和打印困难的问题。

    一种基于膨胀曲线的热处理变形预测方法

    公开(公告)号:CN111366606B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202010228427.2

    申请日:2020-03-27

    Abstract: 本发明涉及一种基于膨胀曲线的热处理变形预测方法,包括以下步骤:(1)切取与实际热处理件同一批次材料的试块,保证试块与实际热处理件完全一致;(2)在所切取的试块上沿三个不同方向切取试样,并对试样表面进行抛光;(3)对所切取试样进行热处理,测定其在三个方向的膨胀量,并绘制膨胀曲线;(4)根据对应方向的膨胀曲线计算试样的应变量,并根据实际热处理件的尺寸计算其在该对应方向上的应变量,即完成。与现有技术相比,本发明在热处理变形的预测中,充分考虑了温度、组织、材料对变形的影响,尤其是对各向异性材料,可以针对某个方向的变形情况进行分析预测,且操作简便,成本较低,精度较高。

    一种提高0Cr16Ni5Mo1马氏体不锈钢韧塑性的热处理方法

    公开(公告)号:CN112779384B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202011397712.3

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 本发明涉及一种提高0Cr16Ni5Mo1马氏体不锈钢韧塑性的热处理方法,该方法为:将0Cr16Ni5Mo1马氏体不锈钢在高温下进行保温处理后,淬火至温度低于50℃,之后置于冰水混合物中进行冷处理,再进行回火。与现有技术相比,本发明降低了淬火终止温度,并增设了一个成本低廉、操作便捷的冰水混合物冷处理步骤,可以有效细化晶粒,并且基本消除淬火后的残余奥氏体。采用本发明对0Cr16Ni5Mo1马氏体不锈钢进行热处理后,材料强度完全达标,屈服强度≥850MPa,抗拉强度≥930MPa,同时韧塑性得到有效提高,延伸率≥16%,冲击韧性≥160J/cm2,可充分发挥该材料的综合机械性能,用于制造航空航天领域的核心部件。

    一种析出强化型非调质低温厚板钢及其轧制方法

    公开(公告)号:CN112280957B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202011161644.0

    申请日:2020-10-27

    Abstract: 本发明涉及一种析出强化型非调质低温厚板钢及其轧制方法,轧制方法包括:将连铸坯进行重新加热后依次进行粗轧和精轧,然后以25~51℃/s的超快冷速率冷却至260℃以下或至470~550℃线保温或回温放置20~70min,之后水冷或空冷得到低温钢厚板。与现有技术相比,缩短了生产工艺流程,降低了整体成本,根据厚板横向与纵向的位置不同,其屈服强度为670~920MPa,抗拉强度为740~1050MPa,伸长率为14~16%,室温、‑40℃、‑120℃和‑196℃的V型缺口冲击功分别为260‑300J、200‑270J、190~240J和120~190J,满足低温钢的使用需求。

    一种提高0Cr16Ni5Mo1马氏体不锈钢韧塑性的热处理方法

    公开(公告)号:CN112779384A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202011397712.3

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 本发明涉及一种提高0Cr16Ni5Mo1马氏体不锈钢韧塑性的热处理方法,该方法为:将0Cr16Ni5Mo1马氏体不锈钢在高温下进行保温处理后,淬火至温度低于50℃,之后置于冰水混合物中进行冷处理,再进行回火。与现有技术相比,本发明降低了淬火终止温度,并增设了一个成本低廉、操作便捷的冰水混合物冷处理步骤,可以有效细化晶粒,并且基本消除淬火后的残余奥氏体。采用本发明对0Cr16Ni5Mo1马氏体不锈钢进行热处理后,材料强度完全达标,屈服强度≥850MPa,抗拉强度≥930MPa,同时韧塑性得到有效提高,延伸率≥16%,冲击韧性≥160J/cm2,可充分发挥该材料的综合机械性能,用于制造航空航天领域的核心部件。

    板条马氏体钢原奥氏体晶界的腐蚀剂及制备、腐蚀方法

    公开(公告)号:CN112195471A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202010972473.3

    申请日:2020-09-16

    Abstract: 本发明提供一种板条马氏体钢原奥氏体晶界的腐蚀剂及制备、腐蚀方法,腐蚀剂按质量百分含量计包括:4%‑6%苦味酸,88%‑92%蒸馏水和4%‑6%具有缓蚀效果的阴离子表面活性剂;腐蚀方法包括:对淬火态试样的待测表面抛光处理后,将试样置于水浴中加热并保温;之后将腐蚀剂以十字形反复擦拭在待测表面,并施加一定的作用力,直至肉眼观察到待测表面的镜面光亮消失,呈现腐蚀态;再用流动的水对试样进行冲洗,冲洗后擦拭待测表面,清除待测表面的腐蚀附着物,然后用酒精擦拭待测表面,吹干后腐蚀过程完成。本发明腐蚀剂能够在室温下快速清晰显示高镍低碳板条马氏体钢原奥氏体晶界;且腐蚀剂配制过程节能安全;腐蚀过程简单高效,腐蚀结果清晰无干扰,具有实用价值。

Patent Agency Ranking