一种非淹没射流材料表面强化方法

    公开(公告)号:CN112981285B

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202110181630.3

    申请日:2021-02-09

    Abstract: 本发明涉及一种非淹没射流材料表面强化方法,包括:步骤S1:对待加工件进行固溶处理;步骤S2:对固溶处理后的待加工件进行时效处理;步骤S3:对时效处理后的待加工件进行液氮深冷处理;步骤S4:对液氮深冷处理后的待加工件进行非淹没射流强化。本发明的非淹没射流材料表面强化方法,整体工艺操作简单,通过50℃‑70℃的非淹没射流对前处理后的待加工件进行强化,可以在冲击强化中实现待加工件的韧‑脆转换,保证待加工件在具有整体塑性强度的前提下,得到较大的残余压应力,从而提高抗疲劳性能。

    一种轨迹可控双边超声滚压表面强化装置

    公开(公告)号:CN113981188A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111117212.4

    申请日:2021-09-23

    Abstract: 本发明涉及一种轨迹可控双边超声滚压表面强化装置,包括:底座,所述底座上设置有沿X方向运动的叶片进给装置和横跨该进给装置的倒U形立柱;所述叶片进给装置上设置有叶片旋转装置,所述叶片旋转装置上设置有叶片夹持装置;所述倒U形立柱的两条腿上分别设置有相对称的沿Z向运动的高度进给装置,每个所述高度进给装置上还设置有沿Y向运动的水平进给装置,所述水平进给装置上分别设置有相对置的超声滚压装置。本发明的轨迹可控双边超声滚压表面强化装置,可同时对叶片两侧进行超声滚压强化加工,抵消单侧加工头作用在叶盆和叶背上的作用力,大幅减少加工变形。

    一种基于微凸点与涂层复合旋转挤压强化装置及强化工艺

    公开(公告)号:CN109468445A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811033315.0

    申请日:2018-09-05

    Abstract: 本发明提供一种基于微凸点与涂层复合旋转挤压强化装置,其包括芯棒以及可滑动地套设于芯棒上的套筒,所述芯棒包括一锥形圆柱体,芯棒的外表面涂有一层第一涂层,套筒具有外壁,该外壁上开设有一条螺旋通槽,所述侧壁的外表面上具有排布紧密且规则的球形凸起,球形凸起的表面镀有一层第二涂层。本发明还提供了一种基于微凸点与涂层复合旋转挤压强化工艺。本发明的基于微凸点与涂层复合旋转挤压强化装置采用包括一锥形圆柱体的芯棒和与其匹配的锥形通孔,有利于套筒与芯棒的对中,同时使得芯棒沿着孔的径向挤压时,应力分布更均匀;装置的套筒表面开有螺旋通槽,一方面挤压时,使应力分布更加均匀,另一方面有利于旋转工艺的进行。

    可变径旋转冷挤压强化工艺装置

    公开(公告)号:CN109304619A

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201811107058.0

    申请日:2018-09-21

    Abstract: 本发明提供了一种可变径旋转冷挤压强化工艺装置,包括芯棒以及可滑动地套设于芯棒上且彼此固接的衬套和固定筒,衬套由多个周向排列的扇形衬套块组成,固定筒远离衬套的另一端与电机以及管路系统连接,芯棒包括锥形圆柱体和等径圆柱体,衬套的内部形成锥形通孔,每个扇形衬套块均包括本体和凸台,本体的外表面上具有排布紧密且规则的球形凸起。本发明通过衬套的表面的紧密排布的球形凸起,有利于提高所加工的内孔的疲劳寿命;且将芯棒的形状设置为具有锥形圆柱体,避免了采用方锥形芯棒磨损所造成的对挤压精度的影响;此外,将孔挤压与铰孔工艺相结合,提高所加工的内孔表面的光洁度,保证加工的连续性,进而提高了加工的精度与加工的效率。

    时间相关的蠕变疲劳损伤评定方法

    公开(公告)号:CN106202913B

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201610531611.8

    申请日:2016-07-07

    Abstract: 本发明提供一种时间相关的蠕变疲劳损伤评定方法,包括步骤:对一目标材料进行多次实验获取所需的一参数组;根据参数组计算获得各周次的蠕变损伤dc和各周次的疲劳损伤df;计算第n周次时的累积蠕变损伤Dc(n)和第n周次时的累积疲劳损伤Df(n);根据所述第n周次时的累积蠕变损伤Dc(n)和第n周次时的累积疲劳损伤Df(n)绘制一蠕变疲劳损伤交互图;结合所述蠕变疲劳损伤交互图和至少一损伤累积法则评估所述目标材料的实时累积损伤情况。本发明的一种时间相关的蠕变疲劳损伤评定方法,能够更好地实现材料在蠕变疲劳交互作用下的实时损伤累积评估,具有精确度高、灵活性强、可实施评估和直观的优点。

    超声滚压工艺方法
    59.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106346192B

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201610823005.3

    申请日:2016-09-13

    Abstract: 本发明提供一种超声滚压工艺方法,包括:提供一种适应于复杂表面的超声滚压加工装置,包括:壳体组件;液压组件;以及超声组件,超声组件固定于壳体组件内并连接液压组件,超声组件包括:换能器,换能器连接有超声发生器;变幅杆,其径向切面的两边缘曲线为贝塞尔曲线;变幅杆的第一端连接于换能器的第一端;和工具头,工具头可拆卸地连接于变幅杆的第二端;将超声滚压加工装置夹持于机床,将工具头置于轻触工件的待处理表面的位置;调节液压组件使其输出100‑2000N的静压力;调节超声组件使变幅杆的输出端轴向振幅为5~30μm;同时设定机床的运动轨迹进行超声滚压加工。本发明的超声滚压工艺方法具有效率高、能量损失少等优点。

    时间相关的蠕变疲劳损伤评定方法

    公开(公告)号:CN106202913A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610531611.8

    申请日:2016-07-07

    CPC classification number: G06F19/00

    Abstract: 本发明提供一种时间相关的蠕变疲劳损伤评定方法,包括步骤:对一目标材料进行多次实验获取所需的一参数组;根据参数组计算获得各周次的蠕变损伤dc和各周次的疲劳损伤df;计算第n周次时的累积蠕变损伤Dc(n)和第n周次时的累积疲劳损伤Df(n);根据所述第n周次时的累积蠕变损伤Dc(n)和第n周次时的累积疲劳损伤Df(n)绘制一蠕变疲劳损伤交互图;结合所述蠕变疲劳损伤交互图和至少一损伤累积法则评估所述目标材料的实时累积损伤情况。本发明的一种时间相关的蠕变疲劳损伤评定方法,能够更好地实现材料在蠕变疲劳交互作用下的实时损伤累积评估,具有精确度高、灵活性强、可实施评估和直观的优点。

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