可原位观察的透明合金定向凝固实验装置

    公开(公告)号:CN114882772A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210473870.5

    申请日:2022-04-29

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种可原位观察的透明合金定向凝固实验装置,包括温度控制机构、拉条、玻璃管、成像机构以及超声机构和/或激光机构,所述温度控制机构包括基板、导热机构和外循环恒温机构,所述导热机构定位于所述基板,所述导热机构包括沿水平方向并排间隔设置的两个导热组件,两个所述导热组件均与所述外循环恒温机构相连接,所述拉条伸入两个所述导热组件内且能够沿水平方向移动,所述玻璃管置入所述拉条内,所述成像机构位于所述玻璃管的上方。本发明能够原位研究超声辅助定向凝固过程和激光加热凝固过程,实现了金属凝固过程中难以实现的原位研究,减少金属凝固实验成本,为实际凝固过程提供理论指导。

    一种高强焊缝的制备方法
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114289874A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202210059719.7

    申请日:2022-01-19

    Abstract: 本发明提供了一种高强焊缝的制备方法,包括:以高钛铝合金焊丝为填充材料,采用激光电弧复合焊对抗拉强度超过300MPa的高强可热处理的铝合金进行焊接。本发明利用高钛铝合金焊丝使焊缝中钛元素含量控制在0.6%~1.0%之间,在液相中形成大量的TiAl3金属间化合物,为α‑Al的形核提供大量的异质形核点,显著提高了α‑Al的形核率,焊缝晶粒细化至15~25μm,并有效抑制了焊缝边部柱状晶的生长,相比于传统铝合金激光电弧复合焊焊缝,焊缝强度提高了10%~15%。本发明采用低成本钛元素细化晶粒的方法,在有效提高焊缝强度的同时,降低了生产成本。

    一种改善焊缝强韧性的激光焊接方法

    公开(公告)号:CN114211110A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111655786.7

    申请日:2021-12-30

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明提供了一种改善高钢级管线钢焊缝强韧性的激光焊接方法,属于高钢级管线钢的焊接技术领域;该方法包括以下步骤:焊前清洗,去除高钢级管线钢板表面油污;装夹,用焊接卡具进行固定;选用合适的保护气混合气体种类和含量;设备参数设定及焊接机器人焊接编程;激光焊接,保护气为惰性气体与氧化活性气体的混合气。激光焊接过程中,氧化性保护气在激光的强电离作用下分解出的氧离子与激光熔池中的金属离子反应生成Ti2O3‑MnO‑Al2O3‑SiO2复合夹杂物,夹杂物周围产生的贫锰区诱导激光焊缝中大量针状铁素体的生成,实现了焊缝强韧性匹配,且降低了焊接成本,显著提高焊接效率。

    一种激光焊接送丝方法
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113231738A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110616733.8

    申请日:2021-06-03

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及激光焊接技术领域,公开了一种激光焊接送丝方法,利用激光焊接送丝机构送丝,所述激光焊接送丝机构包括导丝组件、送丝枪、激光器、喷嘴、图像获取系统及驱动件,包括步骤:S1、启动所述图像获取系统获取被焊板件的缝隙图像并根据缝隙图像识别缝隙;S2、根据焊速,测算出单位时间的焊接面积;S3、计算缝隙的坡度和深度,计算出缝隙的体积;S4、根据焊丝直径,计算出送丝速度,并转换成所述驱动件的转速;S5、所述图像获取系统输出信号控制所述驱动件的转速。在激光焊接之前利用图像获取系统对被焊板件的缝隙进行拍照,根据缝隙宽度输出信号控制驱动件驱动导丝组件转动,从而控制送丝量,确保焊缝质量。

    一种钢/铝异种材料的激光焊接方法

    公开(公告)号:CN108188579B

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201810019481.9

    申请日:2018-01-09

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种钢/铝异种材料的激光焊接方法,无须去除铝合金表面的Al2O3氧化层,在铝合金表面预置Ni/B混合粉,B粉质量分数为5%~15%,在惰性气体混合CO2/O2混合气体或空气气氛下实施激光焊接,通过Ni/B混合粉中的Ni改善熔池内的冶金反应,有效阻碍了Fe‑Al冶金反应的发生,抑制了焊接接头界面处Fe‑Al金属间化合物的析出;B粉熔化进入焊接熔池中提高了因Ni加入后生成的Al‑Ni金属间化合物的韧性;采用O2和CO2中的一种或两种与惰性气体混合或在单纯空气环境下直接焊接,提高焊接熔池的氧分压,使得进入熔池内的Al元素与O元素结合形成对焊接接头强韧性无影响的Al2O3,降低界面处Fe‑Al金属间化合物的厚度,实现钢/铝异种焊接接头的强韧化,获得高质量的激光焊接接头。

    一种厚板粗轧阶段轧制力预报方法

    公开(公告)号:CN106623443B

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201611239146.7

    申请日:2016-12-28

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种厚板粗轧阶段轧制力预报方法,所述方法包括:S1、在π平面上的误差三角形中,通过Mises准则屈服半径与Tresca轨迹边心距构建一个边心距线性组合屈服准则;S2、根据流动法则计算材料屈服时的比塑性功率;S3、用整体加权平均法确定厚板轧制速度场;S4、利用比塑性功率和轧制速度场求解内部变形功率、摩擦功率、剪切功率以及总功率;S5、基于轧制总功率极值构建厚板粗轧阶段轧制力预测模型,并根据轧制力预测模型预报厚板粗轧阶段轧制力。本发明能够准确预报厚板粗轧阶段轧制力,并能定量指导轧机的强度校核与工艺参数的优化,确保稳定轧出厚板产品。

    一种钛合金的表面强化处理方法

    公开(公告)号:CN105349934B

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201510915774.1

    申请日:2015-12-13

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种钛合金的表面强化处理方法,(1)将待处理的钛合金试件放置在一端开口的玻璃管中;(2)在玻璃管中放入氯酸钾和MnO2;(3)先对玻璃管进行抽真空处理,再通入氩气,使其维持在一个大气压,然后封管;(4)将玻璃管放置在密闭的加热炉中,对加热炉进行抽真空处理,然后通入氩气,维持在一个大气压,关闭阀门;(5)加热炉升温到900~910℃并进行保温,然后随炉冷却;(6)冷却后将所述玻璃管击碎,得到所需要的钛合金试件。本发明可以实现表面无氧化膜渗氧,消除氧化膜带来的不利影响,不影响试件的表面光亮;同时,该方法可处理复杂形状的零件;硬化效果好、均匀,且可以控制,大大延长了零件的使用寿命。

    一种激光‑电弧复合焊接在线监测方法

    公开(公告)号:CN106583927A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611146653.6

    申请日:2016-12-13

    Applicant: 苏州大学

    CPC classification number: B23K26/348 B23K26/70

    Abstract: 一种激光‑电弧复合焊接在线监测方法,包括S1、将各个设备进行安装设置;S2、测试样品放置于指定位置;S3、随机选择多组复合焊接参数进行加工,得到温度升降测试曲线和温度分布测试曲线,并确定有效温度区间;S4、若两者的有效温度区间差值分别在a范围之间和在b范围之间时,则认定为有效参数;S5、将多组有效参数取平均值,得标准复合焊接参数;S6、采用标准复合焊接参数,对实际工件进行复合焊接;S7、重复步骤S3得到温度升降实际曲线和温度分布实际曲线,并确定有效温度区间;S8、若两者的有效温度区间差值均分别在a范围和b范围之间时,则符合焊接要求,否则就反馈报警信息并进行数据修正,直至符合焊接要求为止。

    油气管道爆破失效判定方法

    公开(公告)号:CN106547955A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201610905775.2

    申请日:2016-10-18

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种油气管道爆破失效判定方法,所述方法包括:S1、在π平面上的误差三角形中,通过Tresca轨迹边长与Mises轨迹弧长的调和平均构建出一直线轨迹,依据屈服应力分量特征确定出一调和平均屈服准则;S2、基于硬化型本构模型和应力应变场构建出基于调和平均屈服准则的爆破压力模型;S3、根据爆破压力模型计算爆破压力值,并与实际容许压力进行比较,若爆破压力值与实际容许压力的比值大于1,则判定油气管道未爆破失效,否则判定油气管道爆破失效。本发明通过给出准确的爆破压力预测模型,从而能够有效指导管道的选材、结构参数确定以及安全评估。

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