一种薄壁轴承内圈激光冲击强化装置及方法

    公开(公告)号:CN115029543B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202210655924.X

    申请日:2022-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种薄壁轴承内圈激光冲击强化装置及方法,包括激光发生装置、光路传输系统、数控移动系统、夹具装置、光斑检测装置、计算机控制系统;所述激光发生装置用于产生激光束,激光束通过所述光路传输系统对称分布在待加工薄壁轴承内圈两侧,进而保证在激光冲击强化过程中薄壁轴承内圈滚道的表层残余应力分布均匀,减小薄壁轴承的加工变形,减小后续研磨修形的去除量;所述数控移动系统能够根据所述光斑检测装置反馈的结果进行位置调整,以保证激光束光斑中心落在薄壁轴承内圈滚道的中央。本发明利用激光冲击诱导等离子体爆炸产生的冲击波作用在薄壁轴承内圈滚道表面,可以产生明显的残余压应力,提高滚道表面硬度与耐磨性,延长其使用寿命。

    一种TC6钛合金锻件的深冷处理工艺

    公开(公告)号:CN108559934A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810278998.X

    申请日:2018-03-30

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种TC6钛合金锻件的深冷处理工艺,首先将TC6钛合金棒料加热后进行轴向镦粗、再进行径向拔长倒棱、最后进行滚圆并镦粗的锻造处理;再对锻造后的TC6钛合金锻件进行固溶处理后,然后进行双重低温退火处理,最后进行时效处理;最后,进行深冷处理。本发明不仅改善了TC6钛合金锻件的内部组织结构的均匀性和稳定性,消除热处理过程中产生的热应力,而且在微观组织上可以细化晶粒,引入位错结构,在宏观力学性能上可以有效提高材料的强度和塑性,保持材料的力学稳定性。

    一种提高TC6钛合金强度及高温稳定性的加工工艺

    公开(公告)号:CN108374135A

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201810289686.9

    申请日:2018-03-30

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种提高TC6钛合金强度及高温稳定性的加工工艺,包括以下工艺过程:下料→锻前加热→锻造及挤压成型→表面处理→固溶处理→预拉伸变形→退火处理→时效处理→第一次深冷处理→第二次深冷处理。本发明通过锻造及挤压成型、预拉伸变形、优化的热处理以及深冷处理方法,有效解决TC6钛合金在传统锻造和热处理工艺的缺点,在微观结构上可以诱导位错的增殖,使晶粒更加细小和均匀,在宏观上表现为材料室温以及高温综合力学性能的改善,很好的满足了该种钛合金在航空航天领域的应用。

    一种激光矫直的方法和装置

    公开(公告)号:CN103722289B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201310716660.5

    申请日:2013-12-23

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 一种基于激光冲击波技术的工件矫直的方法和装置,工件矫形精度高,对工件原有表面损伤小,矫形后的工件不需要后续加工。本发明的一种激光矫直方法是在工件用水、油脂或清漆作为约束层,然后用强激光束辐照工件特定部位,使工件在冲击波作用下发生弯曲变形,从而达到矫直的目的。激光矫直装置由回转台、光学测量仪、激光发生器、尾架、平动工作台、工作台控制装置、计算机、激光发生器控制装置组成。其中回转台安装在平动工作台的左侧,尾架安装在工作台的右侧;平动工作台及回转工作台均与工作台控制装置连接;工作台控制装置与计算机连接;激光发生器与激光发生器控制装置连接,激光发生器控制装置与计算机连接;光学测量仪与计算机连接。

    一种调校挂梁丝杠对导轨位置的方法及专用型架

    公开(公告)号:CN103084818B

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201310012657.5

    申请日:2013-01-14

    Abstract: 本发明提供了一种调校挂梁丝杠对导轨位置的方法,前先将专用型架在已知精度的导轨丝杠上校准,在数据采集器上读出数据、清零;然后再将调整型架放置在被测平行导轨上,通过夹紧装置夹紧丝杠螺母,压力传感器与丝杠螺母接触,通过与数据采集器连接来实时显示夹紧装置机械臂与丝杠接触点的压力值。且只需转动丝杠就可以带动专用型架在导轨上缓慢移动,可实现自动化检测。而专用型架上的千分表在安装丝杠或是定期检测丝杠位置精度时,可作为检验使用。本发明结构简单,设计合理,安装精度高,能自动检测,安装与检测于一身,操作简单,便于掌握。本发明还同时提供了一种调校挂梁丝杠对导轨位置的专用型架。

    一种激光冲击波压力分布的检测装置

    公开(公告)号:CN102507064B

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201110381076.X

    申请日:2011-11-25

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及激光加工领域,特指一种激光冲击波压力分布的检测装置,主要适用于特定参数下的激光冲击波压力分布,优化激光冲击强化工艺。本发明由工控机控制激光器电源,使激光器按预定参数产生脉冲激光,激光束通过水膜照射在涂有吸收层的试件表面上,吸收层材料气化、电离产生冲击波,冲击波压力作用后试件开始运动,测速系统测量出起始速度,并将数据采集到工控机,通过程序处理显示出冲击波压力。本发明利用动量定理。测量原理以及使用的测量装置简单,在激光器能量稳定的前提下,测量过程稳定、可重复性高,易于实现。

    一种飞秒激光对凸轮表面微造型的方法

    公开(公告)号:CN103071931A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201310013111.1

    申请日:2013-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种飞秒激光对凸轮表面微造型方法,首先根据凸轮从动件运动规律将凸轮运动阶段分为近休止阶段,远休止阶段,推程回程阶段;飞秒激光对凸轮三阶段分别进行不同深度的微凹坑加工;利用三维形貌仪测量凹坑微凹坑深度,结合表面浸润性,得出对应的最佳材料润滑性能的三种凹坑微凹坑深度反馈给计算机;飞秒激光对凸轮三阶段分别进行不同微凹坑占有率微凹坑面积占有率的微凹坑加工;进行摩擦磨损试验,确定最佳微凹坑面积占有率并反馈给计算机;最后实施激光微造型加工控制微凹坑形貌。本发明不仅显着改善凸轮表面的润滑性能,提高凸轮耐磨性,还可以延长凸轮的寿命,提高发动机的整体性能。

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