一种叶片类零件再制造的激光预处理方法

    公开(公告)号:CN105127665B

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201510549796.0

    申请日:2015-09-01

    Abstract: 本发明公开了一种叶片类零件再制造的激光预处理方法,首先清洗叶片并在叶片表面涂上吸收层材料,其次采用大功率短脉冲激光冲击叶片背面,在冲击波作用下正面横向隐性裂纹处的材料断裂形成飞片,使隐性裂纹显露出来;接着对叶片正面进行冲击,在激光冲击波作用下,小尺度隐性裂纹被压合,然后用长脉冲激光烧蚀显性裂纹区域,打出焊接坡口;最后用长脉冲激光反复扫描裂纹区域,使该区域材料升温固溶,消除小尺度隐性裂纹。本发明通过上述激光预处理方法,可以使横向隐性裂纹显性化,同时也能消除小尺度隐性裂纹,如此,便可在修复显性裂纹时同时对隐性裂纹进行修复处理,从而延长修复后叶片的使用寿命,降低维护成本。

    一种水轮机叶片裂纹修复方法

    公开(公告)号:CN105108337B

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201510549734.X

    申请日:2015-09-01

    Abstract: 本发明公开了一种水轮机叶片裂纹修复方法,主要包括准备阶段:清洗检测待修复叶片;自熔焊接阶段:采用倾斜的负离焦量的会聚激光束沿裂纹走向扫描,形成V形熔池,熔化的金属液体在重力作用下沉入熔池底部,凝固后形成自熔焊缝;填充焊接阶段:采用与叶片本体相同的材料作为焊丝,进行表层堆焊;后处理阶段:焊接完成后进行去应力回火和叶片表面修整加工。本发明修复时以叶片本体材料的自熔为主,填充少量与叶片本体相同的材料,焊缝材料与叶片相同,二者结合良好,且不易产生焊缝缺陷,提高了焊缝结合强度;且在自熔焊接和填充焊接过程中,叶片背面超声波发生器产生的超声波使熔池内的金属熔液振动排除气体,减少焊缝气孔等缺陷的产生。

    一种分离单细胞的方法
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106754439A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611238892.4

    申请日:2016-12-28

    Abstract: 本申请单细胞分离技术领域,具体涉及一种分离单细胞的方法。本发明所提供的方法可通过调节激光能量大小、激光光斑直径和光解材料层厚度从而准确控制单个液滴的尺寸大小,使得每个液滴中只包裹一个细胞,大大提高了单细胞的分离精度;而且,激光能量并非直接作用于目标细胞,不会导致细胞功能不完整,保持了细胞的活性;同时,也无需采用荧光蛋白或磁性颗粒来对细胞进行标记,无需手动操作,大大提高了分离效率。

    一种制备微粒的方法及装置

    公开(公告)号:CN106492715A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201611178784.2

    申请日:2016-12-19

    CPC classification number: B01J13/02 B01J19/121 B23K26/00 B82Y30/00

    Abstract: 本发明提供了一种制备微粒的装置,包括:高能脉冲激光器;与所述高能脉冲激光器相对的约束层;所述约束层不与高能脉冲激光器相对的一面依次设置有牺牲层与液态靶材层;所述约束层、牺牲层与液态靶材层位于开口容器中;所述开口容器中设置有与靶材不相溶的液体,且所述约束层、牺牲层与液态靶材层位于液体中。与现有技术相比,本发明利用高能脉冲激光作为加工能量源和液态靶材在不相溶液体中能有大接触角的特点,在液体中制备其微粒,利用激光诱导的手段产生定向的能量波推动靶材,形成均匀光滑的微粒。

    一种超长船体浮态制造方法

    公开(公告)号:CN106379487A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610807932.6

    申请日:2016-09-07

    CPC classification number: B63B9/06

    Abstract: 本发明公开了一种超长船体浮态制造方法,包括步骤:1)将船体分为下船体、上船体及上层建筑三部分,其中,下船体划分为船尾总段和船首总段;2)在两艘驳船上分别制造船尾总段及船首总段;3)当船尾总段建成部分的长度与驳船长度相同时,驳船下潜并向船首方向平移一段距离,然后上浮托起船尾总段建成部分,继续建造直至完成;船首总段与船尾总段建造方式基本一致,区别在于驳船由船首向船尾方向平移;4)合拢船尾总段与船首总段;5)两艘驳船下潜撤出;6)在下船体上制造上船体和上层建筑;上述方法无需建造专用的船坞、船台,能够降低建造成本、缩短周期,对于场地需求小,适应性强,且船体下水通过驳船下潜实现,不会对船体造成机械损伤。

    一种基于激光诱导空化的金属表面强化装置及方法

    公开(公告)号:CN103849757B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201410086462.X

    申请日:2014-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光诱导空化的金属表面强化装置,所述装置包括盛装有工作液的容器、设于所述工作液中的载物台、安装于所述载物台上的基底材料、覆盖于所述工作液液面的高透玻璃,所述高透玻璃的上方设有用于通过激光束的透镜组,所述工作液中分布有微细磨粒。本发明还提供了采用上述装置强化金属表面的方法,其能量利用率较高,对于复杂局部区域,加工适应性较好。

    一种可自动升压的电火花加工电源的控制方法

    公开(公告)号:CN105195840A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510578750.1

    申请日:2015-09-14

    Abstract: 本发明提供了一种可自动升压的电火花加工电源的控制方法,包括整流、滤波、电压调节、生成脉冲、脉冲检测和脉冲调节等步骤,本发明提供的电压调节电路根据整流滤波电路生成稳定的电压后,调节脉冲高压部分能够自适应调整,以匹配供电间隙的变化。本发明提供的可自动升压的电火花加工电源的控制方法通过对可自动升压的击穿自适应脉冲电源的控制,可以在渐变间隙情况下的放电击穿过程中,高精度复制掩膜形状,提高加工效率和加工尺寸的精度。

    一种叶片类零件再制造的激光预处理方法

    公开(公告)号:CN105127665A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510549796.0

    申请日:2015-09-01

    CPC classification number: B23P6/045

    Abstract: 本发明公开了一种叶片类零件再制造的激光预处理方法,首先清洗叶片并在叶片表面涂上吸收层材料,其次采用大功率短脉冲激光冲击叶片背面,在冲击波作用下正面横向隐性裂纹处的材料断裂形成飞片,使隐性裂纹显露出来;接着对叶片正面进行冲击,在激光冲击波作用下,小尺度隐性裂纹被压合,然后用长脉冲激光烧蚀显性裂纹区域,打出焊接坡口;最后用长脉冲激光反复扫描裂纹区域,使该区域材料升温固溶,消除小尺度隐性裂纹。本发明通过上述激光预处理方法,可以使横向隐性裂纹显性化,同时也能消除小尺度隐性裂纹,如此,便可在修复显性裂纹时同时对隐性裂纹进行修复处理,从而延长修复后叶片的使用寿命,降低维护成本。

    一种基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入方法及装置

    公开(公告)号:CN105112860A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510596857.9

    申请日:2015-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入方法及装置,包括将椭圆反射镜及待加工工件放置于工作液内;入射激光经过光路系统的反射且经过凸透镜的聚焦,其焦点作用于椭圆反射镜的近端焦点处;激光在近端焦点处诱导产生的等离子体冲击波及空化泡溃灭过程中产生的冲击波,以椭圆反射镜的近端焦点处为中心,球面向外传播;冲击波经过椭圆反射镜的反射,重新在椭圆反射镜的远端焦点处汇聚,重新汇聚增强的冲击波直接作用于工作液内的微细颗粒,将其植入工件表面。本发明使得激光诱导冲击波能量更为集中,提高激光诱导冲击波的利用效率,冲击波聚焦位置及其能量可调,更为有效地将工作液内的微细颗粒植入工件表面,提高靶材植入精度。

    微热管内壁非连续微结构微细电解加工装置及加工方法

    公开(公告)号:CN102699456B

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201210181709.7

    申请日:2012-06-04

    Abstract: 本发明公开一种微热管内壁非连续微结构微细电解加工装置,包括导电导液杆;导向装置,所述导向装置环绕在所述导电导液杆四周,可防止所述导电导液杆水平晃动;工作椎体,所述工作椎体的上端固定在所述导电导液杆的下端,所述导电导液杆的中轴线与所述工作椎体重合;所述工作椎体为下端窄、上端宽的圆锥形结构,所述工作椎体的外表面涂覆有多条螺旋线绝缘胶。同时,本发明还公开了采用上述电解加工装置对微热管内壁非连续微结构微细电解加工的方法,可通过变截面多线螺旋电极的正反两次旋转进给,在微热管的内表面电解形成不同尺寸、不同形状的复杂非连续微结构,所述方法操作简单,有效解决了表面微结构制造的难题。

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