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公开(公告)号:CN108817712B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201811000355.5
申请日:2018-08-30
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明公开了一种磁控热丝摆动激光焊接装置及方法,包括在热丝上施加永磁体产生的外加磁场,外加磁场与热丝电流相互作用会产生安培力,改变热丝的送进方式;通过调整磁场装置强度、热丝电流及热丝加热长度控制热丝摆动幅度。热丝的摆动一方面可以改变熔池中的热源分布状况,实现对焊缝成型调控,改善窄间隙焊接侧壁熔合不良问题;另一方面摆动的焊丝对焊接熔池起到一定的搅拌作用,细化焊缝组织。熔池流动性增强还能够抑制焊接气孔、裂纹等缺陷的产生,从而提高焊接接头的使用性能。本发明装置结构简单,操作灵活,适应性强。
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公开(公告)号:CN112140573A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010972251.1
申请日:2020-09-16
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种金属/塑料管全位置热连接的内撑结构,属于异种材料连接技术领域。为解决现有金属/塑料管装配结构全位置热连接中管内部支撑力较弱、界面压力较低、紧固性较差,且无法实现多道连接定位支撑等问题,本发明提供了一种金属/塑料管全位置热连接的可定位弹性内撑结构,第一定位螺母、第一传力导管、空心弹性内撑、第二传力导管和第二定位螺母依次连接并套在螺杆上,通过控制定位螺母与传力导管长度实现对金属/塑料管状装配结构内任意待连接位置管内支撑紧固,通过调节两个定位螺母间距实现空心弹性内撑的膨胀与收缩。本发明提升了连接区管状结构内部的支撑力、界面压力和紧固性,实现金属/塑料管状装配结构的有效热连接。
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公开(公告)号:CN112123789A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010966747.8
申请日:2020-09-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: B29C65/16 , B29C37/00 , B08B3/12 , C25D11/26 , C25D11/34 , C25D11/30 , C25D11/16 , C23G1/08 , C23G1/10 , C23G1/12 , C23G5/032 , B29L7/00
Abstract: 本发明涉及一种金属/碳纤维增强热塑复合材料激光连接方法,属于金属/碳纤维增强热塑材料加工技术领域。为解决金属与CFRTP界面机械嵌合不明显、化学键合弱的问题,本发明提供了一种金属/碳纤维增强热塑复合材料激光连接方法,包括在金属基板表面制备微织构、在微织构表面原位生成微米级多孔金属氧化物薄膜、将CFRTP板材与处理后的金属基板待连接部位叠放固定,在一定压力下完成激光连接获得强化接头。本发明通过对激光连接界面的形貌及化学状态的调控提高熔化的CFRTP在金属基板表面润湿铺展,使其填充于金属基板表面微织构及多孔薄膜内,促进机械嵌合、增加化学键合形成,从而提高金属基板与CFRTP板材激光连接的结合强度。
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公开(公告)号:CN111992854A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010884752.4
申请日:2020-08-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提出一种采集等离子体光谱空域信息的方法与装置,其中装置包括位移台,在所述位移台上设有通光管或者至少两个互相平行且同心的光阑,各个光阑间隔预设距离依次连接在一起,所述通光管的一端与光纤耦合器相连接,或者其中一个处于端部的光阑与光纤耦合器相连接,所述光纤耦合器经光纤与光纤分束器或者光路切换器相连接,从所述光纤分束器或者光路切换器引出两条光纤,其中一条光纤连接至引导光光源,另一条光纤连接至光谱信息处理设备,所述装置还包括用于使工件产生等离子体的设备。上述采集等离子体光谱空域信息的方法与装置可以在较高的精度下实现对等离子体光谱空域信息的采集,系统稳定性强、可靠性高。
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公开(公告)号:CN111958113A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010979074.X
申请日:2020-09-17
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 昆山宝锦激光拼焊有限公司
IPC: B23K26/21 , B23K26/60 , B23K26/352
Abstract: 本发明属于焊接技术领域,具体为一种Cu元素-表面微织构复合调控作用下的铝/钢激光焊接方法,是针对铝合金和钢存在焊接难度大的缺陷所提出,包括:首先对待焊母材表面进行焊前清理、其次在待焊钢钢板表面进行微织构制备、再次在微织构处理后的待焊钢板表面制备Cu镀层、最后焊接处理四个步骤。本发明通过微织构的制备改善了界面金属间化合物的形貌分布,使铝钢界面脆性金属间化合物由平直粗大向断续弯曲状改变,对裂纹的扩展起到了有效的阻断作用,而且Cu元素的加入阻碍了Fe、Al原子的相互扩散,有效降低了界面金属间化合物层的厚度,改善了界面组织的性能,利用Cu元素-表面微织构的“冶金-物理”复合调控有效提升铝钢界面性能。
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公开(公告)号:CN111761170A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN201911048698.3
申请日:2019-10-31
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种电弧增材过程专用观察保护装置,其特征在于,所述装置包括防护镜片、压力传感器控制电弧引燃保护电路以及使得防护镜片与控制电路固定在陶瓷喷嘴上的固定装置;本发明设计使得防护镜片装置务必处在完全遮挡弧光的位置上方可进行引弧,避免了由于意外操作而产生的有害弧光对操作者的损伤,更好地保障了操作者的安全。此外,借助防护镜片装置,操作者可以实时地对电弧增材过程中的电弧形态与熔滴过渡进行观察与拍摄,并且在观察的过程中更加便捷地对增材时的参数进行控制从而提高了电弧增材成形质量。
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公开(公告)号:CN111408840A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010265120.X
申请日:2020-04-07
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供一种感应加热辅助水下激光熔敷或增材的装置,其装置包括控制器,控制器与激光器、机器人、送丝机和感应加热机相连,激光器经光纤与激光头相连,激光头正下方固设有激光焊炬,激光头还与机器人相连,激光焊炬还设有送丝端口,送丝端口内部设有送丝管,送丝管一端伸入激光焊炬内,另一端与送丝机对接,焊丝导入送丝管内部,激光焊炬内设有感应线圈Ⅰ,感应线圈Ⅰ通过连接装置滑动连接于传动轴上,传动轴跨接固定于激光焊炬内壁,传动轴与设于激光焊炬外侧的步进电机相连,步进电机的启闭由控制器通过控制系统控制;感应线圈Ⅰ端部通过穿过激光焊炬壁面的防水电缆与感应加热机相连,该装置可广泛应用于水下激光熔敷/增材技术领域。
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公开(公告)号:CN107838550B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201711251817.6
申请日:2017-12-01
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: B23K26/348 , B23K26/342 , B23K26/122 , B23K26/14 , B33Y30/00 , B33Y10/00
Abstract: 一种水下复合热源增材制造装置及使用方法,涉及水下增材领域,包含光纤激光器、控制系统、焊接机器人、激光头、扫描装置、水下激光焊炬、气体流量计、空气压缩机、焊机、送丝机、保护气气瓶、光纤和焊枪;光纤激光器经光纤与激光头相连,激光头通过转接板与焊接机器人连接;水下激光焊炬包括上端盖、内层排水筒、外层排水筒,上端盖上设有焊接口,焊接口上设有玻璃板,内层排水筒套设在外层排水筒内、上端与上端盖密封连接,上端盖上设有内排水腔进气孔,外层排水筒上设有外排水腔进气孔;设有送丝孔,内排水腔进气孔与空气压缩机相连,外排水腔进气孔与焊接保护气气瓶连接。具有结构简单、使用方便,增材速率快、稳定性和增材质量高等优点。
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公开(公告)号:CN110961789A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911171055.8
申请日:2019-11-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: B23K26/348 , B23K26/70
Abstract: 本发明涉及一种激光扫描-振动热丝TIG复合焊接方法,主要由激光扫描焊接和振动热丝TIG焊复合而成。焊接时,焊接热源由扫描激光和TIG电弧复合而成,通过对焊丝加热,同时对其进行往复振动,生成振动热丝,并与复合热源共同构成激光扫描-振动热丝TIG复合焊。该方法中激光扫描焊一方面可以降低工件焊前的装配精度要求,另一方面对熔池的搅拌作用可以降低气孔率和细化组织;预热焊丝可以降低焊接时的热输入,提高熔敷率和焊接效率;对热丝进行振动一方面可以搅拌熔池细化组织,另一方面可以加快熔滴过渡频率,提高焊接效率。
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公开(公告)号:CN106944695B
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201710256884.0
申请日:2017-04-19
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明公开了一种多孔陶瓷与金属的钎焊方法,将化学成分包括但不限于氧化钇粉末、氧化硅粉末、氧化铝粉末和纳米α‑Si3N4颗粒的致密化涂料均匀喷涂到多孔陶瓷待焊面上,在保护气氛下中加热至1400 ℃~1600 ℃,保温30 min~90 min,使喷涂过的表面形成致密化涂层,之后再使用相应钎料进行真空钎焊即可实现金属与多孔陶瓷之间更好的连接。本发明的目的是提供一种能够实现多孔陶瓷与金属之间更有效的高强度连接的真空钎焊方法,并且得到的多孔陶瓷与金属的钎焊接头力学性能优良,能够满足实际应用的需要。
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