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公开(公告)号:CN116180071B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202211229471.0
申请日:2022-10-09
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了陶瓷增强铝基复合材料耐磨涂层的制备方法、铝合金材料和列车制动盘,涉及涂层制备技术领域。陶瓷增强铝基复合材料耐磨涂层的制备方法,包括:在铝合金基体上通过激光熔覆形成陶瓷增强铝基复合材料耐磨涂层,激光熔覆所用原料为由碳化钛粉体和铝合金粉体构成的复合粉体,碳化钛粉体占复合粉体质量的20~60%。铝合金材料,其表面覆盖有采用上述的制备方法制得的耐磨涂层。列车制动盘,采用如上述的铝合金材料制成,或者采用上述的制备方法在铝合金制动盘基体上覆盖耐磨涂层。本申请制得的涂层具有好的耐磨性,在铝合金基体表面覆盖该涂层能应用于列车制动盘中,使得制动盘兼具质轻、强度高、硬度好的特点。
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公开(公告)号:CN119187888A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411621035.7
申请日:2024-11-14
Applicant: 西南交通大学
IPC: B23K26/348 , B23K26/067 , B23K26/064 , B08B7/00
Abstract: 本发明公开了一种集激光清洗与激光电弧复合焊于一体的焊接装置及方法,所述焊接装置包括通过光纤相连的激光器、分光器以及激光振镜;所述激光器用于产生一束高能激光,所述高能激光通过所述光纤传输至所述分光器并由所述分光器将其一分为二;分光后的两束激光通过所述光纤传输至所述激光振镜并由所述激光振镜输出两束不同激光扫描形状的激光至待焊接工件。本发明能够对钢桥波折板与剪力钉梁焊缝进行高质量焊接,为新型桥梁结构的施工提供技术支持。
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公开(公告)号:CN119115302A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411272068.5
申请日:2024-09-11
Applicant: 西南交通大学
IPC: B23K35/32
Abstract: 本发明公开了一种Ti65钛合金焊接材料及其设计方法与应用,所述设计方法包括以下步骤:S1:确定母材所包含的元素及各元素的含量;S2:根据所述母材设计多组不同成分的焊材成分;S3:采用真空非自耗熔炼炉对所述焊材成分进行熔炼,获得多组不同成分的钛合金铸锭;S4:将所述钛合金铸锭加工成长条,并在所述母材上开设凹槽,将所述长条镶嵌入所述凹槽中进行激光焊接;S5:对激光焊接后的样品进行取样并进行性能测试,获得各焊接接头的性能,根据各焊接接头的性能优选出更适合所述母材的焊材成分,获得所述Ti65钛合金焊接材料。本发明能够更快、更低成本、更简单地设计获得适用于Ti65钛合金激光填丝焊所用的焊材。
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公开(公告)号:CN119031813A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411140903.X
申请日:2024-08-20
Applicant: 西南交通大学
IPC: H10N10/853 , H10N10/854 , H10N10/01
Abstract: 本发明涉及热电材料技术领域,具体涉及一种18价电子Half‑Heusler热电材料及其制备方法。本发明提供的18价电子Half‑Heusler热电材料,包括ZrCoxNi1‑xSn1‑xSbx和/或NbFeyCo1‑ySn1‑ySby,其中x的取值范围为0≤x≤1;y的取值范围为0≤y≤1。由于热电材料的本征晶格热导率与原始晶胞中原子数N密切相关,晶格热导率随N的增加而显著降低。本发明中提供的ZrCoxNi1‑xSn1‑xSbx和NbFeyCo1‑ySn1‑ySby相比常见的三主元和四主元热电材料具有较大的N值,因此具有较低的晶格热导率。
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公开(公告)号:CN117305836B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202311408552.1
申请日:2023-10-26
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种钢基制动盘激光熔覆粉末以及采用该粉末进行激光熔覆制备涂层的方法,所述激光熔覆涂层制备方法由如下质量百分比的原料组分制成:Cr:24.0~30.0wt%、Ni:1.5~3.5wt%、Mo:4.5~6.0wt%、Mn:3.0~5.5wt%、Si:0.5~1.2wt%、C:0.23~0.3wt%、余量为Co。激光熔覆制备涂层方法中,采用防变形圆盘和堵头既防止熔覆过程较大的变形量,同时保证了成形质量。熔覆完成后采用反变形夹具对熔覆变形后制动盘进行变形量矫正,提高了激光熔覆制动盘的可行性。本发明提供的激光熔覆粉末配合特定的激光熔覆工艺方法,制成的涂层具有大热容、高强韧、高耐磨、耐热疲劳和摩擦系数稳定等特点,可提升制动盘性能,满足时速400公里及以上高速列车需求的激光熔覆粉末。
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公开(公告)号:CN117305836A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311408552.1
申请日:2023-10-26
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种钢基制动盘激光熔覆粉末以及采用该粉末进行激光熔覆制备涂层的方法,所述激光熔覆涂层制备方法由如下质量百分比的原料组分制成:Cr:24.0~30.0wt%、Ni:1.5~3.5wt%、Mo:4.5~6.0wt%、Mn:3.0~5.5wt%、Si:0.5~1.2wt%、C:0.23~0.3wt%、余量为Co。激光熔覆制备涂层方法中,采用防变形圆盘和堵头既防止熔覆过程较大的变形量,同时保证了成形质量。熔覆完成后采用反变形夹具对熔覆变形后制动盘进行变形量矫正,提高了激光熔覆制动盘的可行性。本发明提供的激光熔覆粉末配合特定的激光熔覆工艺方法,制成的涂层具有大热容、高强韧、高耐磨、耐热疲劳和摩擦系数稳定等特点,可提升制动盘性能,满足时速400公里及以上高速列车需求的激光熔覆粉末。
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公开(公告)号:CN108950509B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN201810982921.0
申请日:2018-08-27
Applicant: 成都工业职业技术学院 , 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种行星式三级齿轮传动刀片夹具装置,包括第一级传动组、第二级传动组和第三级传动组,通过第一级传动组使方形截面杆发生自转,以带动其上下两端的二级顶盘和二级底盘发生自转,进而带动第二级传动组的细杆和二级小齿轮公转,而第二级传动组中的二级小齿轮在圆环形齿环的作用下同时进行自转,再使得细杆自转,最终使得细杆上的刀片自转和公转同时进行。该装置通过特有的三级传动系统的结合,能够令刀片全方位转动,且保证了整个传动的稳定性,有利于得到均匀完整的涂层,节约成本提高生产率,且拆装方便。
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公开(公告)号:CN116716602A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310446745.X
申请日:2023-04-24
Applicant: 西南交通大学
IPC: C23C24/04
Abstract: 本发明公开了一种结晶器表面修复方法及装置,涉及连铸结晶器冷喷涂修复涂层结构设计领域。在已去除受损层的结晶器基体上以冷喷涂的方法制备导热层;然后在导热层上制备主体涂层;制备导热层时采用的固体粉末为纯铜、铜合金和铜包覆的碳纳米管的一种或两种以上混合微粒;制备主体涂层时采用的固体粉末选自CuCrZr、CuCrZr+陶瓷、铁及铁合金、镍及镍合金和铬及铬合金中的至少一种。在喷涂主体涂层前先打底导热层,这样一方面可以解决冷喷涂主体涂层时的导热性降低的问题,另一方面,可以增加主体涂层的沉积效率,大幅提升了可修复厚度的范围。而且本发明提供的结晶器表面修复方法简单易行,可同时实现尺寸复原和功能复原。
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公开(公告)号:CN116485718A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310240668.2
申请日:2023-03-14
Applicant: 西南交通大学
IPC: G06T7/00 , B23K26/348 , G06T7/70 , G06V10/82 , G06V10/774 , G06V10/766 , G06N3/0464 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了一种激光电弧复合焊接光丝间距实时监测方法及系统,属于激光‑电弧复合焊接技术领域,解决在焊接过程中,燃烧的电弧对采集的图像干扰较大的技术问题;包括以下步骤:步骤1:在激光‑电弧复合焊接过程中,使用相机采集熔池正面图像,对熔池正面图像进行标签以获得数据集;步骤2:搭建深度学习模型,使用数据集对深度学习模型进行训练及调优;步骤3:确定复合热源焊炬基础工作点,在基础工作点上开启激光‑电弧复合焊接系统开始焊接,开启相机,将采集的熔池正面图像输入深度学习模型。本发明将视觉传感系统和深度学习模型引入激光‑电弧复合焊接过程中,实现了激光‑电弧复合焊接光丝间距在线监测的在线预测。
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公开(公告)号:CN114888482B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202210498755.3
申请日:2022-05-09
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明设计铝合金焊丝技术领域,公开了铝合金焊丝的设计方法,利用机械加工对铝合金产生的作用在激光焊接过程中会被排除的原理,通过在铝合金焊丝的研发过程中省略挤压和拉拔过程,直接用铸锭制得焊丝,可以一次获得多条不同成分的铝合金焊丝,进而研究不同成分焊缝微区的组织和力学性能,将焊材-成分组织-力学性能形成数据库,筛选最优的力学性能对应的焊材成分制备成焊丝,提高铝合金焊丝的研发效率,适于铝合金焊丝的快速研究,解决现有铝合金焊丝设计方法设计周期长、成本高、工序繁杂的问题。
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