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公开(公告)号:CN119433532A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411574909.8
申请日:2024-11-06
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公开了变厚度钛合金曲面构件光斑直径在线调控方法,涉及激光熔池质量监测研究领域,对待加工工件进行三维建模;根据三维建模利用激光加工金属粉末;实时监测系统中CCD相机获取垂直方向的熔池图像,数据采集和图像处理系统根据实时监测系统采集的熔池图像、双比色红外测温仪的数据进行处理从而判断出要加工工件不同位置的厚度;激光定向能量沉积系统根据数据采集和图像处理系统判断出的要加工工件不同位置的厚度调节激光光斑直径对工件进行加工。本发明改善了激光沉积曲面结构曲率越大的地方工件厚度越厚的问题,提高了激光沉积曲面结构工件厚度的均匀性。
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公开(公告)号:CN115990712A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202310206315.0
申请日:2023-03-06
Applicant: 江苏大学
IPC: B23K26/342 , B23K26/348 , B23K26/60 , B23K26/70
Abstract: 本发明涉及激光电弧增材制造领域,特指一种空天铝合金构件激光电弧层间力学调控复合制造方法。首先将定域可控脉冲激光作为热源之一,与电弧复合熔化铝合金丝材,增加液态熔池激光吸收率和利用率,从而降低凝固速率,减小温度梯度,实现增材过程中激光与电弧的精准耦合调控;其次,在沉积层在动态再结晶温度区域同步采用层间超声滚压处理,有效细化表层粗晶,显著降低表面粗糙度。本发明采用激光+电弧+丝材联合控制方法,不仅可以提高铝合金沉积效率,减少易开裂、组织粗大、元素偏析以及气孔等缺陷,调控凝固组织状态,层间超声滚压实现整体近等轴化与表层纳米化,进一步消除沉积层冶金缺陷,从而同步提升超高强铝合金的强度和韧性。
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公开(公告)号:CN110514720B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN201910635555.6
申请日:2019-07-15
Applicant: 江苏大学
IPC: G01N27/416 , G01N3/08 , G01N3/56 , B01D19/02
Abstract: 本发明涉及电化学摩擦腐蚀研究领域,特指一种基于微毛细管细胞技术研究局部摩擦腐蚀性能的装置。它由金相显微镜平台、微毛细管测量装置、气泡检测去除装置、电化学工作站、PC端五大部分组成。发明的核心内容在微毛细管测量装置和气泡检测去除装置,利用毛细管对于微细胞的精准定位,研究摩擦过程中金属材料的损耗问题,通过对微细胞试样的多次测量,能得到摩擦和腐蚀协同作用下的实验结果。利用超声波检测机构对气泡尺寸的检测和去除,有效地解决了气泡对极化实验潜在区域和时间的限制问题。微毛细管细胞技术不仅能测量微米级的样品,避免大面积暴露区实验,而且对样品制备没有限制,此外能实现多次测量,缩短了测量时间。
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公开(公告)号:CN113210626A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110522526.6
申请日:2021-05-13
Applicant: 江苏海宇机械有限公司 , 江苏大学
Abstract: 本发明涉及4D打印智能构件和功能梯度材料领域,特指一种4D打印功能梯度钛镍形状记忆合金构件的方法。本发明通过激光增材设备对钛镍形状记忆合金粉末直接金属沉积,在工件进行三维建模时对不同区域进行功能划分,包括应力承载区和结构变形区,不同功能区在增材制造时设置不同的激光工艺参数。选择合理的钛镍合金成分配比,制备功能、结构、微观组织呈连续变化的梯度材料。这种方法可以制备功能与力学性能随工件内部位置的变化而变化的梯度材料,不仅能够实现功能的合理化分区,而且流程简单,易于实施,适用性好,功能性强。
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公开(公告)号:CN110842359A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911054096.9
申请日:2019-10-31
Applicant: 江苏大学
IPC: B23K26/21 , B23K26/70 , B23K101/18
Abstract: 本发明涉及激光焊接设备,特指一种金属薄板随焊气体自适应冷却型激光焊接装置。其包括气体流量调节系统、冷气机、冷气管、保护气枪、连接装置和激光头,所述气体流量调节系统包括温度传感器和控制器,所述温度传感器设置于焊接工件上采集温度参数,所述控制器信号输入端连接于温度传感器信号输出端,所述控制器的信号输出端连接于所述冷气机的信号输入端,所述冷气机与所述保护气枪连接,所述冷气机排出经液氮冷却的氩气通过所述冷气管输送至所述保护气枪,所述保护气枪通过所述连接装置与激光头连接。该装置能够根据被焊接工件温度对随焊气体的流动速度进行自适应调节,有利于减小焊接变形,轻小简便且可调节性强,具有设备制造成本低的特点。
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公开(公告)号:CN110514720A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910635555.6
申请日:2019-07-15
Applicant: 江苏大学
IPC: G01N27/416 , G01N3/08 , G01N3/56 , B01D19/02
Abstract: 本发明涉及电化学摩擦腐蚀研究领域,特指一种基于微毛细管细胞技术研究局部摩擦腐蚀性能的装置。它由金相显微镜平台、微毛细管测量装置、气泡检测去除装置、电化学工作站、PC端五大部分组成。发明的核心内容在微毛细管测量装置和气泡检测去除装置,利用毛细管对于微细胞的精准定位,研究摩擦过程中金属材料的损耗问题,通过对微细胞试样的多次测量,能得到摩擦和腐蚀协同作用下的实验结果。利用超声波检测机构对气泡尺寸的检测和去除,有效地解决了气泡对极化实验潜在区域和时间的限制问题。微毛细管细胞技术不仅能测量微米级的样品,避免大面积暴露区实验,而且对样品制备没有限制,此外能实现多次测量,缩短了测量时间。
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