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R407C水冷冷凝器传热强化的实验研究

张正国 , 文磊 , 高学农 , 丁静 , 吕树申 , 林培森

工程热物理学报

本文通过实验,研究了替代制冷工质R407C在螺旋隔板花瓣管冷凝器中的传热性能,实验结果表明,随着热流密度的增加,冷凝器的总传热系数也不断增大.在相同热流密度下,其总传热系数比板式冷凝器提高40%以上.

关键词: R407C , 冷凝器 , 强化传热

表面机械研磨处理2024铝合金表面纳米晶层和含铁层对摩擦学行为的影响机制研究

文磊 , 袁勇 , 王亚明 , 金莹

稀有金属材料与工程

采用表面机械研磨处理技术,选用陶瓷球和钢球作为弹射介质,在2024铝合金表面分别制备出纯净的纳米晶层和含铁纳米晶层.表面机械研磨处理前后2024铝合金摩擦磨损性能在载荷为1.5N的条件下与直径为5 mm的GCr15钢球对磨进行了研究.结果表明,表面机械研磨处理30 min后,陶瓷球处理铝合金表面纳米晶层平均晶粒尺寸达到49.2 nm,钢球处理铝合金表面纳米晶层平均晶粒尺寸细化到52.1 nm.此外,采用钢球作为弹射介质进行表面机械研磨处理在纳米晶表层引入了厚度约为5 μm的含铁层.在晶粒细化、硬度增加和含铁层的润滑作用共同作用下,2024铝合金的耐磨性能得到显著改善.

关键词: 铝合金 , 表面纳米化 , 表面机械研磨处理 , 摩擦 , 磨损

2024铝合金表面纳米化-微弧氧化复合涂层设计、表征及疲劳性能

文磊 , 王亚明 , 金莹 , 孙冬柏

稀有金属材料与工程

在2024铝合金表面制备纳米化-微弧氧化复合涂层,该复合涂层由底层纳米晶层及顶层陶瓷涂层构成.采用XRD、TEM和SEM研究了复合涂层的微观组织结构,并研究了表面处理对铝合金基体疲劳寿命的影响规律.顶层陶瓷涂层厚度分别为5和10 μm的复合涂层试样的疲劳寿命分别提高了21.9%和23.2%,疲劳性能的改善是基体合金靠近涂层区域的纳米晶结构及残余压应力共同作用的结果;当顶层陶瓷涂层厚度增加到15μm时,由于涂层表面较大的孔径及涂层内部存在的微裂纹,导致疲劳寿命降低.

关键词: 铝合金 , 疲劳 , 微弧氧化 , 表面机械研磨处理

炼铅炉渣用于矿山充填胶凝剂的试验研究

杨新华 , 王洪武 , 杨仕教 , 王华 , 文磊

黄金 doi:10.11792/hj20131208

在分析炼铅炉渣理化特性的基础上,通过外界条件激发铅渣潜在活性,将其作为胶凝材料应用于矿山充填替代部分或全部水泥,进行全尾砂膏体试验。试验采用全面试验法,试验结果表明,选用合适的激发剂及铅渣胶凝材料配方,铅渣胶凝材料替代部分水泥用于矿山井下充填可以满足矿山生产的强度要求。

关键词: 炼铅炉渣 , 充填 , 活性激发剂 , 膏体 , 抗压强度

LY12铝合金微弧氧化涂层组织结构对基体疲劳性能的影响

文磊 , 王亚明 , 周玉 , 王长利 , 郭立新 , 欧阳家虎

稀有金属材料与工程

在硅酸盐体系电解液中于铝合金表面制备出不同厚度的微弧氧化涂层,研究涂层厚度对基体疲劳寿命的影响,并揭示疲劳损伤机制.采用XRD、SEM、EDS等分析手段分析涂层的物相与组织结构.用810 Material Test System 疲劳试验机评价涂层试样的疲劳寿命.结果表明,铝合金微弧氧化涂层主要由γ-Al_2O_3和a-Al_2O_3组成,涂层内层致密,表面多微孔.随氧化时间延长,涂层厚度增大,但表面粗糙度增加.疲劳测试结果表明,微弧氧化涂层会降低基底铝合金的疲劳寿命,涂层厚度增加,疲劳寿命下降显著.相对于基体铝合金,涂层厚度为10,18,30 mm的试样,疲劳寿命分别下降了4.4%,8.5%,32.2%.疲劳断口分析认为,涂层局部过度长入基体产生缺陷部位,在循环载荷作用下,容易产生应力集中,从而萌生疲劳源,使铝合金的疲劳寿命下降.

关键词: 铝合金 , 微弧氧化 , 涂层 , 疲劳寿命

表面纳米化-微弧氧化复合涂层对铝合金拉伸性能影响机制研究

文磊 , 王亚明 , 金莹

材料工程 doi:10.11868/j.issn.1001-4381.2016.03.003

通过表面机械研磨处理(SMAT)在LY12CZ铝合金表面制备表面纳米化(SNC)过渡层,再采用微弧氧化(MAO)技术对纳米晶过渡层进行微结构重构,设计制备出纳米化-微弧氧化(SNC-MAO)复合涂层,并对比研究了表面纳米化、微弧氧化及纳米化-微弧氧化复合处理对基体铝合金拉伸性能的影响.结果表明,微弧氧化处理使基体铝合金的屈服强度和抗拉强度减小,而纳米化-微弧氧化复合处理则增加了基体铝合金的屈服强度和抗拉强度.在拉伸伸长率8%的条件下,相同厚度的纳米化-微弧氧化复合涂层比微弧氧化涂层具有更好的抗拉伸破坏能力,表现出更好的膜基结合性能.

关键词: 铝合金 , 表面纳米化 , 表面机械研磨处理 , 微弧氧化 , 拉伸性能

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