本发明涉及冶金学,并且可用于生产各种横截面形状的变形的半成品。提供了一种由铝基合金生产变形的半成品的方法,该方法包括以下步骤:a)制备含铁和选自由锆、硅、镁、铜和钪组成的组的至少一种元素的熔体;b)通过以冷却速率结晶所述熔体来生产连续铸棒,所述冷却速率使得形成特征在于枝晶胞尺寸不大于60μm的铸态组织;c)通过热轧所述铸棒来生产最终或中间横截面的变形半成品,初始铸棒温度不高于520℃,变形程度高达60%,并另外使用下列操作中的至少一种:通过使铸棒通过模具,在300℃~500℃的温度范围内压制铸棒;在不低于450℃的温度对所得变形的半成品进行水淬。在这种情况下,变形的半成品结构是具有至少一种选定的合金元素和分布在其中的横向尺寸不大于3μm的共晶颗粒的铝基质。该方法在一个制造技术阶段提供了总体高水平的物理和机械特性,特别是高度相对伸长率(最小10%)和暂时拉伸强度和高水平导电率。
本发明涉及一种表面处理方法,其用于由包含通过粉末冶金制造法或增材制造法获得的不规则结构的部件制造金属基和/或金属陶瓷基钟表部件,所述不规则结构为例如孔和/或析出物和/或条纹,该方法包括通过在部件的表面区上进行表面重熔来改善部件的表面光洁度的步骤。本发明还涉及一种用于制造钟表部件的方法,用于钟表的金属基和/或金属陶瓷基钟表部件,以及钟表。
本发明提供一种异种层叠构造导轨材料,在导轨的材质与固定该导轨的部位的材质为异种金属的情况下,能够不产生电蚀而牢固地固定,能够将卡合部件卡合在规定的位置,该卡合部件用于将物品固定于输送构体、货室、货台或者集装箱。异种层叠构造导轨材料具有规定的厚度,在表面具有能够将卡合部件卡合在规定的位置的导轨构造,该卡合部件用于将物品固定于输送构体,并且该异种层叠构造导轨材料具有能够固定于该输送构体的侧壁面或者地板面的里面,在该厚度方向上在该导轨构造与该里面之间具有至少一个接合面,该接合面是相互异种的金属彼此遍及接合面的整面而冶金性地接合从而一体化而得的。
本发明涉及一种用于制造凸轮轴调节器(1)的方法,所述凸轮轴调节器包括定子(6)和能相对于定子(6)转动的转子(7),定子(6)和转子(7)制造成在第一端面(34、36)上具有第一平面(33、35),且在第二端面上有第二平面(39、40),所述第二端面沿轴向方向(21)观察与第一端面(34、36)相对置地构成;转子(7)和/或定子(6)按粉末冶金方法制造的,对定子(6)和转子(7)的第一平面(33、35)或第二平面(39、40)进行磨削或精加工,并且对定子(6)和转子(7)的第一和第二平面(33、35、39、40)中相应另外的平面(39、40或33、35)进行校准并使其保持未磨削状态。
本发明涉及冶金学,可以用于提供被配置为在高温下运行的电气产品。提供一种由耐热性铝基合金制造棒线材的方法,所述耐热性铝基合金含有0.20重量%‑0.52重量%的锆作为主要掺杂元素,所述方法包括:制备熔体,通过使熔体结晶而产生不定长的铸坯,通过铸坯的热变形提供不定长的棒线材,将棒线材卷绕成定长线圈,通过加热并保持在预定温度而对棒线材线圈进行热处理。在比合金液相线温度高5℃的温度下进行熔体结晶,热变形后的棒线材最大温度不超过300℃,棒线材线圈的热处理在最大加热温度415℃下进行不超过144小时,其中,线圈在300℃‑400℃的温度范围内的加热速率不超过15℃/小时。技术效果是实现铝基合金的耐热性提高并提供所要求的电导率,这无需在热处理过程中长期临时保持即可获得。
一种用于冶金炉的储藏室装置包括:用于粒状物料的一组存储料仓(12);物料供给装置(14),与所述一组存储料仓(12)相关联,所述物料供给装置(14)布置在所述一组存储料仓(12)的上方并允许选择性地向存储料仓中的每个填充粒状物料;以及原始物料供给系统(22),用于将原始粒状物料传送至所述物料供给装置(14)。相应的计量料斗(32)布置在每个存储料仓(12)的下游并且包括与供料闸门(34)相关联的出口。设置有装料传送系统(30),用于收集和传送从所述计量料斗通过它们各自的供料闸门选择性地排放的物料。所述物料供给装置(14)被配置成对从所述原始物料供给系统到达的原始粒状物料进行筛选,使得只有具有期望粒度的物料被转运到所述相应的料仓。
本发明涉及冶金,特别涉及生产氧化铝的酸性方法,并可用于处理低级含铝储料。所述生产氧化铝的方法包括:烧制含铝原料;用盐酸处理产物;通过用气态氯化氢使澄清的氯化物溶液饱和而使氯化铝盐析;煅烧氯化铝以便生产氧化铝;并且将母液热水解,其中氯化氢返回到酸处理阶段并被盐析。为了提高氧化铝的品质并降低能耗,将在盐析过程中沉淀的氯化铝用氢氧化铵进行处理,将产生的残留物送去煅烧,并且将氯化铵溶液与含铝原料在后者被烧制之前或烧制过程期间进行混合,将烧制期间析出的氨溶解在水中,并且将产生的氢氧化铵送去处理氯化铝。氯化铵溶液在与含铝原料混合之前可通过蒸发进行分阶段浓缩(重复使用加热蒸汽)。在通过蒸发浓缩氯化铵时析出的氯化铵可与含铝原料混合。
一种热喷涂层与非粗糙轻金属(即铸造铝基)表面粘合的方法。本方法包括三个步骤:(a)熔剂材料沉积在无黄油和机油的这种铸造表面上;(b)热激活熔剂涂覆表面上的溶剂,以熔解和分解遗留在铸造表面上的任何氧化物;(c)与步骤(b)同时或随后,向熔剂涂覆表面热喷射金属微滴或微粒,以形成与铸造表面冶金化粘合的金属涂覆层。
一种带有多容差夹头(3)的喷气管支架,用于在冶金和钢铁工业中所采用的喷气管(2),所述夹头具有固定件(4)和夹紧件(5),所述夹紧件配设有密封套管(6),所述密封套管借助于所述固定件(4)将已插入的所述喷气管(2)夹紧并以此将其密封,其中包围已插入的所述喷气管(2)的固定件(4)设有倾斜起始部分(14),沿着圆周分布的、可在与所述喷气管(2)的纵向轴(15)垂直的方向上移动的压力件(16)在所述倾斜起始部分上导向并可通过具有与所述倾斜起始部分(14)对应的压力斜面(17)的夹紧件(5)受到影响。
本发明涉及一种用于制造光伏电池的硅衬底的处理方法,所述方法防止所述光伏电池在光照期间产率的下降。本发明还涉及一种由所述处理的衬底制造光伏电池的方法。为了所述目的,本发明涉及一种用于制造光伏电池的硅衬底的处理方法,所述方法包括以下步骤:a)提供由冶金法提纯的负载获得的硅衬底;b)通过将所述硅衬底加热到880℃至930℃的温度持续1小时至4小时的时间,优选地加热到900℃±约10℃的温度持续2小时±约10分钟的时间,退火处理所述硅衬底。
本发明提供一种同步器接合套及其制造方法。该同步器接合套通过粉末冶金使用粉末混合物形成,其中该粉末混合物具有作为主要成分的铁、0.2至0.3wt%的碳、0.5至4.0wt%的镍、0.2至2.0wt%的钼以及其它必不可少的杂质。
本发明涉及矿物和冶金处理、通常涉及粉碎加工或分解、以及涉及由压碎机和滚磨机实施的粉碎加工的领域,更具体地,本发明涉及用于控制具有研磨回路的粉碎处理的方法和设备。根据本发明的用于控制粉碎处理的装置具有研磨回路(8)、(20)、(31),该装置包括:成像系统(22)、(27),其测量用于三维重建输入矿石(9)、(21)的3D重建测量数据(33);颗粒尺寸分析设备(28),其测量用于计算输出矿石(10)、(32)的颗粒尺寸特征值(38)的颗粒尺寸数据(34);矿石特征数据计算块(39),所述矿石特征数据计算块(39)接收输入矿石(9)、(21)的颗粒尺寸分布曲线(36)和输出矿石(10)、(32)的颗粒尺寸特征值(38),所述颗粒尺寸分布曲线(36)由用于三维重建的所述三维重建测量数据(33)计算和/或重建,并且所述颗粒尺寸特征值(38)基于所述测量颗粒尺寸数据(34)计算,所述特征数据计算块(39)基于所述颗粒尺寸分布曲线(36)和所述颗粒尺寸特征值(38)计算矿石特征数据(41);和控制块(44)、(51),其基于计算出的所述矿石特征数据(41)控制研磨回路(8)、(20)、(31)。
公开了用于确定由输送机在第一时间间隔△t期间卸放的给料的质量的方法和系统。所述方法包括:在输送机的特定区域中拍摄给料的连续数字图像,两个连续图像由具有比第一时间间隔△t短的持续时间的第二时间间隔δt分隔开;针对每个第二时间间隔δt:‑通过对与第二时间间隔δt相关联的所述两个连续图像进行数值处理来计算给料子体积在第二时间间隔δt期间在输送机的所述特定区域中的前进距离;‑确定给料子体积的至少一个横向高度轮廓;‑确定给料子体积的有效给料密度;以及基于针对每个第二时间间隔δt计算出或确定的前进距离、所述至少一个横向高度轮廓和有效给料密度来计算由输送机在第一时间间隔△t期间卸放到冶金炉中的给料的质量。
一种火花塞电极组件和制造火花塞组件的方法,所述火花塞电极组件具有内部和外部电极组件,其中的一个或两个都是使用金属注射成型(MIM)形成的。以MIM形成内部或外部电极组件中的至少一个允许在组件之间的界面处产生机械锁和冶金键,使得可以不用焊接来连接组件。
本发明提供一种燃气轮机燃烧器,其具有针对流体力所导致的燃料喷嘴振动的构造可靠性、和燃烧室内的均匀燃烧带来的高环境性能。该燃气轮机燃烧器,具备喷射燃料的燃料喷嘴(14)和具有孔部的燃料喷嘴板(13),所述孔部中插入位于燃料喷嘴(14)的根部侧的插入部(46),燃料喷嘴(14)在插入部(46)中的至少从燃料的流动方向看的下游侧部分的外周面具备外螺纹部(51),燃料喷嘴板(13)在孔部具备与外螺纹部螺纹结合的内螺纹部(81),燃料喷嘴(14)中插入部(46)的上游侧端部(30)以冶金方式与燃料喷嘴板(13)的上游侧端部(41)接合。
借助相应的旋转元件模型(16),根据每单位时间由浇铸装置的相应的旋转元件(3,5)与其周围环境总体交换的焓量(E1+E2)、与金属(8)的相应的接触时间(t2)和相应的循环时间(t1),计算机(11)分别确定旋转元件(3,5)的相应表面元件(6)沿着相应旋转轨道所产生的温度(TO)和在相应的表面元件(6)上的抽取点(P2)的区域中形成的旋转元件形状(dU)。借助相应的冶金学凝固模型(17),根据金属温度(T)、表面元件(6)的产生的温度(TO)、旋转元件形状(dU)和金属(8)本身规定的特征参量(K),在使用模拟从锭模区域(2)到相应的表面元件(6)中的热传导的相应热传导模型(19)的情况下,计算机(11)分别确定了位于锭模区域(2)中的、邻接相应的表面元件(6)的金属(8)的温度(TM)和从邻接相应的表面元件(6)的金属(8)到相应的表面元件(6)中的热流(F)。由此,计算机结合表面元件(6)的旋转速度(v)确定在抽取点(P2)处形成的相应的连铸坯壳厚度(dS)。借助成带模型(20),根据温度(TM)、连铸坯壳厚度(dS)及旋转元件形状(dU),计算机(11)确定从锭模区域(2)中抽出的金属带(1)的厚度(d)和/或温度(T′)。
方法包括:对焊接部(10)进行冶金学研究的步骤;将所述焊接部(10)划分为多个理论块的步骤;以及联合确定针对每个理论块的弹性虎克张量的步骤;通过计算模拟至少一个入射超声波(73)穿过所述焊接部(10)的传播的步骤;模拟至少一个参照衍射超声波的步骤;向所述焊接部(10)中发射至少一个入射超声波(73)的步骤;测量每个衍射超声波(75)的步骤;以及将每个参照衍射超声波与每个测得的衍射超声波(75)进行比较的步骤。
用于对耐火模型件(1)感应加热的方法和装置应能够快速均匀地对模型件(1)进行加热,模型件包括一个管形内腔(2)且尤其用于冶金容器。为此,在内腔(2)中插入一个内感应体(4),利用该感应体从内部对模型件加热,然后再将其从内腔(2)中取出。
本发明涉及湿法冶金处理红土矿石以便回收有价值金属。更具体地讲,本发明涉及结合红土矿石的浸提改善沉淀和固液分离的方法。根据所述方法,中和离开红土矿石浸提的浆料,之后导引所述浆料的一部分以便固液分离。铁通过中和所述溶液从固液分离溢流中沉淀出来,且将包含黄钾铁矾晶种的所形成的溶液导引到在工艺中的适当点以控制铁的沉淀并强化固体的过滤能力。
本发明的目的在于一种制备含有螯合官能基团的新型杂分散螯合型树脂的方法,以及其以得自碱金属氯化物电解的盐水溶液中、还有在湿法冶金中吸附金属特别是碱土金属的化合物、重金属化合物和贵金属化合物,以及萃取碱土金属的应用。
本发明涉及冶金学,具体来说,涉及坯料的连铸和连轧工艺。它提供一种在连铸连轧机组上生产小断面型材的方法,该方法包括以下步骤:连铸坯料;在结晶器中保持金属液面处于恒定不变水平;感应加热坯料;在连续工艺条件下轧制;通过调节连铸机牵引辊的速度在工艺最初阶段,使得结晶器中的金属液面处于不变的状态保持下去,当开始轧制时,牵引辊将金属液面在结晶器中保持不变的作用由第一架轧机来完成,轧制前坯料的感应加热由两组两流感应装置来完成,第一组感应装置中的功率恒定不变,等于加热坯料需要的额定功率的一半,但第二组感应装置的功率可变,可根据第一组感应装置入口处和第二组感应装置出口处的坯料表面温度测量值设定第二组感应装置加热段的功率。在连铸连轧机组上生产小断面型材的设备,该设备包括一用来浇铸坯料的连铸装置,该连铸装置具有结晶器和二次冷却系统,导辊和牵引辊,将带引杆的坯料前端切去的切头剪,用来加热坯料的感应装置,以及轧机。其特征在于,感应装置及轧机布置成与连铸装置的结晶器在一条工艺线上。牵引辊的驱动装置和第一架轧机的驱动装置经一开关由电信号系统连接到传感器上,该传感器测量结晶器中的金属液面;所述感应装置有两组,第一组感应装置有一恒定的不可调节的额定功率,而第二组感应装置有一可调节功率。这样,减少了设备占用空间,工艺性能改善为:能量消耗减少20-30%,氧化铁皮的生成减少0.5-1.0%,还改善了作业环境,提高了轧机的操作可靠性。
一种将固体颗粒反应物引入冶金液体熔池的方法包括步骤:将固体颗粒反应物引入主超音速气体射流。主超音速气体射流对准熔池表面并用覆盖气体射流包围,优选为燃烧碳氢化合物流体燃料,其以超音速供给。主超音速气体射流的形成速度在覆盖气体射流形成速度的减10%至加10%的范围内,优选在2至3马赫范围。
一种能够在电子元件芯片和连接多层衬底之间提供稳定的电连接并以高密度缩小的电子电路设备,以及其生产方法。电子元件芯片(1)和连接多层衬底(2)或者多个电子元件芯片在惰性气氛如氩或者还原气氛如氢中被加热,然后通过或不通过中间层(6)的中介来将彼此压焊在一起。或者它们的接合表面被活化,然后在室温或者加热条件下压焊,从而通过使用上面任何一种方法来直接地和冶金地接合它们,而生产出电子电路设备(40)。
本发明系一种铝系合金避震弹簧及其制造方法,其主要系于一铝系合金材料制成的弹簧本体外表面利用电弧氧化手段生成一氧化铝陶瓷层,使该避震弹簧具有优异的耐蚀性能,且所述之氧化铝陶瓷层系与该铝系合金弹簧本体之基体间呈冶金结合状态,而具有不易剥落之优点。
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