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公开(公告)号:CN118014990A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410404220.4
申请日:2024-04-07
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G06T7/00 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G06T7/50
Abstract: 本发明涉及激光加工、表面除垢领域,尤其涉及一种基于深度学习的激光作用深度控制方法。通过激光加工除垢试验采集激光加工过程中的激光羽辉图片及激光加工参数;基于采集到的激光羽辉图片,预设卷积神经网络,学习激光羽辉图片和激光作用深度之间的对应关系,训练得到激光作用深度识别模型;基于采集到的激光加工参数,预设BP神经网络,学习激光加工参数和激光作用深度之间的对应关系,训练得到激光作用深度预测模型;设定目标作用深度,以当前时刻的激光作用深度和未来时刻的激光作用深度作为信息量,激光加工参数作为控制量,实际激光作用深度作为被控制量,建立激光作用深度控制系统,有效解决了现有控制系统响应速度慢、超调量大等问题。
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公开(公告)号:CN113740209B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202111086403.9
申请日:2021-09-16
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及金属与塑料连接领域,公开了一种模拟特定压力下塑料在金属表面润湿行为的测试装置,所述装置包括电机、丝杠、加热平台;所述电机输出端与丝杠连接,所述丝杠竖直设置;所述丝杠上套有丝杠螺母,该丝杠螺母与加热平台连接;待测金属与塑料放置在所述加热平台的加热器上,所述待测金属与塑料的两侧分别设置荧光屏与摄像机;所述金属与加热器之间设置压力传感器;所述压力传感器、电机均与计算机控制系统连接。本发明满足塑料与金属在特定压力下润湿行为监测,构思巧妙,适应性强。
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公开(公告)号:CN117415454A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311612036.0
申请日:2023-11-29
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: B23K26/21
Abstract: 本发明公开了一种抑制零间隙下镀锌钢激光焊接气孔的方法,属于镀锌钢焊接技术领域。本发明采用零间隙焊接操作简单,无需增加前处理工艺,实现了在采用简单工艺的情况下对镀锌钢板焊接气孔、飞溅的抑制;本发明对热镀锌板的待焊接区域表面进行预处理,将待焊的上板与下板以零间隙标准搭接,并利用点焊和夹具固定,采用振镜激光束对待焊件进行平焊焊接,激光束在焊缝两侧以锯齿形进行摆动,并控制其摆动频率及摆动幅度,一方面扩宽并稳定了匙孔,增加了锌蒸气逃逸通道,另一方面延长了熔池冷却时间,增加锌蒸气可逃逸时间。
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公开(公告)号:CN117066629A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311090829.0
申请日:2023-08-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供了一种蓝宝石与不锈钢的接触反应钎焊方法,采用磁控溅射技术对蓝宝石的待焊接面沉积金薄膜,形成蓝宝石镀金层,然后以锡箔为钎料,得到蓝宝石镀金层/锡箔片/不锈钢“三明治”结构的待焊连接件,再在280~360℃的温度下对待焊连接件进行保温处理,使得锡箔与镀金层连接形成金锡共晶合金,实现蓝宝石镀金层与锡箔中间层的低温冶金结合,从而实现蓝宝石与不锈钢的低温可靠连接;与现有技术相比,本发明形成的金锡共晶合金缓解了焊接接头的残余应力,提高了焊接接头的强度,其室温抗剪强度为18~25MPa,保证了蓝宝石与不锈钢的低温可靠连接,本发明工艺简单、成本低、变形小,钎焊过程中无需使用钎剂,节能环保,属于异种材料焊接技术领域。
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公开(公告)号:CN115846689B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202211430098.5
申请日:2022-11-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 北京动力机械研究所
IPC: B22F10/64 , B22F10/28 , C22F1/02 , C22F1/10 , C22C19/05 , B22F1/065 , B33Y40/20 , B33Y70/00 , B33Y10/00
Abstract: 本发明涉及一种激光粉末床熔融GH3230合金的固溶处理方法及GH3230合金,属于高温合金技术领域。为解决现有技术缺乏针对激光粉末床熔融GH3230合金的固溶处理方法的问题,本发明提供了一种激光粉末床熔融GH3230合金的固溶处理方法:通过激光粉末床熔融增材制造系统制备GH3230合金;再将GH3230合金升温至1130~1280℃进行固溶处理,保温1~3h后冷却至室温。本发明在适应激光粉末床熔融成形技术的同时,改善M6C碳化物在合金中的体积分数和形态分布,使M6C平均尺寸减小,降低了拉伸过程中的应力集中,保证合金具有较高强度的前提下大幅提高其延伸率,以获得强度和塑性兼具的GH3230合金。
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公开(公告)号:CN115927916A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211430096.6
申请日:2022-11-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 北京动力机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种GH3230合金粉末、其制备方法及激光粉末床熔融GH3230合金构件的制备方法,属于高温合金技术领域。为解决裂纹影响1000℃以上服役的燃烧室用激光粉末床熔融GH3230合金构件性能的问题,本发明通过气雾化制备GH3230合金粉末并将其用于激光粉末床熔融GH3230合金构件的制备。本发明在标准GH3230合金成分范围内合理控制元素含量变化,使得GH3230合金固有性能不发生变化,但改变了沉积态GH3230合金晶粒生长方向,降低织构强度,缓解晶界残余应变,减小激光粉末床熔融GH3230合金凝固温度区间,从而降低了激光粉末床熔融GH3230合金热裂纹敏感性,抑制了合金裂纹产生。
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公开(公告)号:CN115846788A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211661415.4
申请日:2022-12-23
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 中国机械总院集团宁波智能机床研究院有限公司 , 郑州机械研究所有限公司 , 南京航空航天大学
Abstract: 本发明涉及一种钎焊方法,特别涉及一种NiTi形状记忆合金与316L不锈钢的低温钎焊方法;为解决采用现有NiTi形状记忆合金与316L不锈钢连接方法制备的接头精度差的问题,该低温钎焊方法包括以下步骤:(一)NiTi合金与316L不锈钢试样的制备;(二)NiTi合金与316L不锈钢的钎焊;本发明所得接头在SBF模拟体液中浸泡72h后,仍保持良好的完整性,接头中无裂纹和孔洞出现,耐腐蚀性好;钎焊接头最高强度为34.3MPa,可以满足医疗器械的使用强度。
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公开(公告)号:CN115522145B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202111132046.5
申请日:2021-09-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本申请公开了一种多孔结构及其强化工艺,所述工艺包括以下步骤:获取一多孔结构、两含硼镍基箔带及一陶瓷基板,然后将其放置于丙酮溶液中进行清洗,其中所述多孔结构的材质为高温合金或不锈钢;将一所述含硼镍基箔带、所述多孔结构及一含硼镍基箔带的顺序层叠设置,并放置于所述陶瓷基板上,得到装配件;将所述装配件放置于真空扩散炉中,加热温度至1030℃‑1100℃,保温10min‑60min后,得到制品。本申请还提出了一种制品。上述工艺可提升了多孔结构的完整性;当温度降至室温时,细小弥散的硼化物从的晶界或晶内析出,形成沉淀强化效应,从而增加多孔结构材料的强度,最终在增重较少的前提下,从结构和材料两个层面提高了多孔结构的力学性能。
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公开(公告)号:CN115533237A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202111175769.3
申请日:2021-10-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本申请提出了一种采用复合箔多级接触反应钎焊AlxCoCrFeNi高熵合金的方法,包括如下步骤:提供一复合箔和两个AlxCoCrFeNi高熵合金,其中,0<x<0.3,所述复合箔由元素Ni和元素Nb组成,Ni和Nb的原子比范围为50%~73.5%;分别打磨两个AlxCoCrFeNi高熵合金的待焊部位,得到两个待焊母材;清洗两个待焊母材的待焊部位和复合箔;将一待焊母材、复合箔及另一待焊母材依次层叠设置,形成待焊组件;在待焊组件的一侧放置压块,以压紧待焊组件;将压紧后的待焊组件放入钎焊炉中进行钎焊,加热温度至1200℃‑1320℃,保温时间为2min‑150min,得到钎焊接头。本申请还提出了一种钎焊接头。本申请制备的钎焊接头连接强度高,具有较好的耐辐照、耐低温性能,可应用于航天、核能等极端服役环境领域。
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公开(公告)号:CN111747769B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202010619204.9
申请日:2020-06-30
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C04B37/02
Abstract: 本发明公开了一种AlMgB14‑TiB2复合陶瓷与TiAl基合金的真空钎焊方法,具体包括以下步骤:(1)将硼粉颗粒、AgCu共晶粉末机械球磨1‑4h,得到复合钎料;(2)将AlMgB14‑TiB2复合陶瓷母材和TiAl基合金分别进行预处理,然后与复合钎料进行装配,得到钎焊接头;(3)将钎焊接头放入真空炉中,在真空环境下加热至820‑920℃,保温10‑60min,冷却,即完成。本发明无需添加活性元素,接头组织能够减少脆硬相聚集,有效缓解接头残余应力,实现AlMgB14‑TiB2复合陶瓷与TiAl基合金的高效、快速、可靠连接,获得的钎焊接头剪切强度高达82.5MPa,具有良好的应用价值。
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