不锈钢预应力磨削表面残余应力及马氏体含量计算方法

    公开(公告)号:CN114492132B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202210099165.3

    申请日:2022-01-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于材料加工技术领域,具体涉及一种不锈钢预应力磨削表面残余应力及马氏体含量计算方法。本发明提出一种采用有限元软件的方法来计算预应力磨削后表面残余应力和马氏体含量,综合考虑了预应力磨削中的砂轮特性、加工工艺和不锈钢的材料特性,并且在预测计算残余应力时考虑了马氏体相变的影响。通过本发明所提供的方法可以实现对预应力磨削后不锈钢材料表面的残余应力以及表面层马氏体含量的预测,进而从表面残余应力、马氏体含量两个影响奥氏体不锈钢SCC的极为重要的方面来判断所使用的预应力磨削参数组合是否合理,从而省去了繁杂的实验过程,节省了资源。

    一种基于无线网络控制的智能供暖系统

    公开(公告)号:CN108758787A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810608229.1

    申请日:2018-06-13

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: F24D19/1015

    Abstract: 本发明提供一种基于无线网络控制的智能供暖系统,涉及供热技术领域。一种基于无线网络控制的智能供暖系统,包括微控制单元、温度调节模块、温度采集模块、用户终端模块和现场输入及显示模块;温度调节模块与微控制单元相连;温度采集模块将所采集到的温度数据传送到微控制单元;用户终端模块通过机智云及无线网络与微控制单元相连;现场输入及显示模块与微控制单元相连。本发明提供的基于无线网络控制的智能供暖系统,用户可以根据自身需要实现对自家供暖水流的控制,同时用户还可以通过温度调节模块实现根据需求调节室内温度。供暖公司可采用以时间为准的计费方式,既可达到减少住户的供暖开销,又可减少供暖公司开销,实现能源的节约。

    一种珩磨式磁流变抛光方法及装置

    公开(公告)号:CN108581640A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810292040.6

    申请日:2018-04-03

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及抛光设备和工艺领域,特别是一种珩磨式磁流变抛光方法及装置。抛光头内置电磁铁,在抛光头外表面形成高梯度磁场,磁流变抛光液从抛光头内腔流出在磁场作用下,迅速流变成具有黏塑性的Bingham介质,通过调整励磁电流的大小可调节磁场作用下磁流变抛光液的剪切屈服强度以及对工件表面的压力;抛光头由调速电机驱动作高速旋转运动,工件在滚珠丝杠的带动下作往复直线运动,通过抛光头与工件的相对运动实现对工件表面的材料去除;流经抛光区域的磁流变抛光液经由收集装置收集起来,经过过滤杂质、补充水分、充分搅拌后,继续参与磁流变抛光过程。采用本发明抛光均匀性好,适用于不锈钢、陶瓷、钛合金等非导磁管件内壁的高效抛光。

    一种测量动态磨削温度的金相学方法

    公开(公告)号:CN116429288A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310011658.1

    申请日:2023-01-05

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种测量动态磨削温度的金相学方法,涉及磨削温度测量技术领域。本发明利用图像识别技术和边界统计算法从金相图片中提取出磨削温度场的热参考系数:临界奥氏体化深度。之后将临界奥氏体深度带入到基于限差分传热过程的循环反馈算法中,在奥氏体化临界温度(Ac1)闭环自适应调解下,求解出最符合断面金相分布特征的动态磨削温度场分布数据。具有测量成本低,测量效率高,温度求解准确等特点。本发明是一种获得磨削表面动态温度场分布的有效手段,具有重要的实际应用价值。

    一种预应力磨削淬硬加载方法及装置

    公开(公告)号:CN107065740B

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201710080101.8

    申请日:2017-02-15

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开一种预应力磨削淬硬加载方法及装置,采用预应力淬硬磨削方法加工时,在工件表面和夹具表面分别贴应变片,通过计算夹具表面应变与工件表面应变关系的方式,测得工件表面应变计算公式;再将这个应变计算公式代入到PLC的程序中去,实现以测量夹具表面应变代替的测量工件表面应变;PLC根据应变数据对步进电机控制,从而实现持续的为工件提供精确预应力。

    一种磨削加工工艺检测系统及方法

    公开(公告)号:CN103530688B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201310474087.1

    申请日:2013-10-10

    Inventor: 修世超 王宇钢

    Abstract: 一种磨削加工工艺检测系统及方法,涉及磨削工艺。提取企业的历史磨削加工的工艺数据,确定磨削加工工艺的检测指标,并建立训练样本集,提取待检测的磨削加工工艺数据,按步骤1建立检测样本;建立由分类网络和权值网络构成的模糊神经网络模型,使用该模型对待检测的磨削加工工艺进行检测;分析检测结果,对检测结果不理想的指标进行调整。采用模糊神经网络实时对各单项指标项目进行检测,具有高效、准确、稳定的特点,用户通过该方法,可以对零件的制造过程进行检测,判断其绿色度。也可以对同一零件不同磨削加工工艺的绿色度进行比较,确定最优工艺路线,使制造业企业在保证减小排放、保护环境的提前下,更好的实现磨削加工工艺。

    一种复合磁场式磁流变抛光头

    公开(公告)号:CN107825230A

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201711181896.8

    申请日:2017-11-23

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: B24B1/005 B24B41/04

    Abstract: 本发明公开了一种复合磁场式磁流变抛光头,包括传动轴、工件、抛光头、左铁芯、励磁线圈、钕铁硼磁瓦、左隔磁板、磁流变液、右隔磁板、右铁芯、输液管,抛光头安装于工件内壁中心位置处,抛光头两端分别与传动轴和输液管螺纹连接,抛光头由传动轴驱动相对工件内壁作高速旋转运动,工件相对抛光头作往复直线运动,本发明结构简单,将电磁铁和永磁体结合起来作为磁流变抛光的励磁装置,在提供足够大小的磁场强度下,励磁装置所占空间小,发热量少,可以实现抛光区域磁场强度的准确调节,尤其适用于细长非导磁管件的内壁抛光处理。

    一种磁流变抛光装置与方法

    公开(公告)号:CN104308671B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410528441.9

    申请日:2014-10-09

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种磁流变抛光装置,抛光头由工件轴、固定在工件轴下端的非导磁夹具和置于非导磁夹具与工件轴之间的软磁板构成;装有磁流变液的载液槽位于抛光头下部,载液槽底部有抛光垫;电磁铁位于载液槽下部,与工件保持12—18mm间距;电磁铁和载液槽由往复传动机机构驱动、与工件抛光表面平行作直线往复运动。利用该装置进行磁流变抛光,电磁铁磁通密度为0.1—0.4T,往复移动的行程略大于或等于工件抛光长度,往复移动速度为0.5—5mm/s。工件在磁场平动与工件转动的复合运动下完成表面材料的去除。该装置具有磁场均化性好、磁流变液在抛光加工区内交换顺畅、加工碎屑易排出、工件抛光表面微观纹理均化性好等优点,尤其适用于狭长工件大平面表面研抛加工。

    一种复合磁场式磁流变抛光头

    公开(公告)号:CN107825230B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201711181896.8

    申请日:2017-11-23

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种复合磁场式磁流变抛光头,包括传动轴、工件、抛光头、左铁芯、励磁线圈、钕铁硼磁瓦、左隔磁板、磁流变液、右隔磁板、右铁芯、输液管,抛光头安装于工件内壁中心位置处,抛光头两端分别与传动轴和输液管螺纹连接,抛光头由传动轴驱动相对工件内壁作高速旋转运动,工件相对抛光头作往复直线运动,本发明结构简单,将电磁铁和永磁体结合起来作为磁流变抛光的励磁装置,在提供足够大小的磁场强度下,励磁装置所占空间小,发热量少,可以实现抛光区域磁场强度的准确调节,尤其适用于细长非导磁管件的内壁抛光处理。

    一种预应力磨削淬硬加载方法及装置

    公开(公告)号:CN107065740A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710080101.8

    申请日:2017-02-15

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: G05B19/058 G05B2219/163 G05D15/01

    Abstract: 本发明公开一种预应力磨削淬硬加载方法及装置,采用预应力淬硬磨削方法加工时,在工件表面和夹具表面分别贴应变片,通过计算夹具表面应变与工件表面应变关系的方式,测得工件表面应变计算公式;再将这个应变计算公式代入到PLC的程序中去,实现以测量夹具表面应变代替的测量工件表面应变;PLC根据应变数据对步进电机控制,从而实现持续的为工件提供精确预应力。

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