一种核电用镍基硬质合金的等离子弧堆焊方法

    公开(公告)号:CN108907426A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810769929.9

    申请日:2018-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种核电用镍基硬质合金的等离子弧堆焊方法,包括如下步骤:对待焊接的工件在保护气下进行等离子弧堆焊,采用镍基合金粉末作为焊粉,使所述工件的焊接处形成堆焊层;其中,焊接参数为:转移弧电流为110~135A,非转移弧电流为25~30A,转移弧电压为25~30V,非转移弧电压为15~20V,焊粉流量为24~33g/min,等离子气流量为180~220L/h,送粉气流量为180~220L/h,行走速度为4~6mm/min,摆动速度为1200~1600mm/min,摆动宽度为21~24mm;通过对经过焊接后的所述工件进行焊后保温缓冷处理,来减少在所述堆焊层上的裂纹和剥离的产生。本发明提供的等离子弧堆焊方法,使导轴承的内孔堆焊来满足法国RCC-M标准的基础要求。

    压水堆核级铸件异种材料补焊方法

    公开(公告)号:CN105014201A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201410166142.5

    申请日:2014-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种压水堆核级铸件异种材料补焊方法,该方法是以镍基合金材料为焊接材料,通过手工电弧焊或钨极氩弧焊对基体材料Z5CND13-04M铸件进行补焊;其中:所述镍基合金材料为ENiCrFe-3或ERNiCr-3;当焊接材料为ENiCrFe-3时:材料规格φ3.2mm,焊接电流80-125A,焊接电压≤33V,焊接速度≥229mm/min;当焊接材料为ERNiCr-3时:材料规格φ2.4mm,焊接电流≤200A,焊接电压≤25V,焊接速度≥127mm/min。本发明采用异种材料进行补焊,同时焊前预热、焊接过程中控制层间温度,以及焊后低温消除应力处理,补焊后工件各种性能指标满足标准要求。

    压水堆核级铸件异种材料补焊方法

    公开(公告)号:CN105014201B

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201410166142.5

    申请日:2014-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种压水堆核级铸件异种材料补焊方法,该方法是以镍基合金材料为焊接材料,通过手工电弧焊或钨极氩弧焊对基体材料Z5CND13‑04M铸件进行补焊;其中:所述镍基合金材料为ENiCrFe‑3或ERNiCr‑3;当焊接材料为ENiCrFe‑3时:材料规格φ3.2mm,焊接电流80‑125A,焊接电压≤33V,焊接速度≥229mm/min;当焊接材料为ERNiCr‑3时:材料规格φ2.4mm,焊接电流≤200A,焊接电压≤25V,焊接速度≥127mm/min。本发明采用异种材料进行补焊,同时焊前预热、焊接过程中控制层间温度,以及焊后低温消除应力处理,补焊后工件各种性能指标满足标准要求。

    打印机校准方法、装置、存储介质及计算机设备

    公开(公告)号:CN117992000A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410332006.2

    申请日:2024-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种打印机校准方法、装置、存储介质及计算机设备,涉及打印技术领域,主要在于能够提高打印机的校准精度和校准效率。其中方法包括:响应于待校准打印机针对灰度卡打印流程的校准信号,获取预设标准灰度卡,以及获取利用待校准打印机对预设标准灰度卡进行同尺寸打印得到的校准卡,其中,待校准打印机的打印参数设置为初始色阶值和初始线宽磅值;确定预设标准灰度卡的标准图像,以及确定校准卡的校验图像;基于标准图像、校验图像、初始色阶值,确定待校准打印机对应的校准色阶值;基于标准图像、校验图像、初始线宽磅值,确定待校准打印机对应的校准线宽磅值;依据校准色阶值和校准线宽磅值,对待校准打印机进行打印校准。

    超级双相不锈钢基体上堆焊Co-Cr-W硬质合金的方法

    公开(公告)号:CN104972201A

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201410139226.X

    申请日:2014-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种超级双相不锈钢基体上堆焊Co-Cr-W硬质合金的方法,该方法以超级双相不锈钢为基体材料,通过钨极氩弧焊在基体材料表面堆焊Co-Cr-W硬质合金;超级双相不锈钢成分为:Cr24-26%;Ni6-8%;Mo3-4%;N0.2-0.3%;Cu0.05-1%;W0.5-1%;C≤0.03%;Si≤1.0%;Mn≤1.0%;P≤0.03%;S≤0.01%。本发明通过研究材料特性、优化工艺参数、焊接过程质量控制,实现了在超级双相不锈钢基体上堆焊Co-Cr-W硬质合金,获得满足核电法规RCC-M标准要求的试验数据,解决了核级泵轴套基体材料在使用过程中的腐蚀问题。

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