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公开(公告)号:CN115365232A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211015582.1
申请日:2022-08-24
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东船舶技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种薄壁管材激光清洗自动化辅助装置及方法,其装置包括:供料车,承载多个任意长度的待清洗管材,并通过夹紧机构对待清洗管材进行同步排列、定位;抓取机构,自由抓取待清洗管材并可180°翻转移动待清洗管材;工作转台,承接并定位抓取机构抓取的待清洗管材,沿着待清洗管材的轴向对其进行旋转;清洗机构,与工作转台上的待清洗管材相配合对待清洗管材的端口及外壁进行清洗;控制系统,控制对待清洗管材进行自动化清洗。其方法对薄壁管材上料、清洗、下料流程进行自动化作业。本发明利用激光清洗自动化辅助装置解决了抓取管材的长度受限以及无法自动完成对待清洗管材的端口及外壁进行清洗等问题。
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公开(公告)号:CN112192057B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202011039151.X
申请日:2020-09-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种铝/钢中厚壁管道焊接方法,属于焊接技术领域。为解决现有铝/钢异种材料的焊接技术所得焊接结构强度差的不足,本发明提供了一种铝/钢中厚壁管道对接激光熔钎焊接方法,具体方法为:一、待焊母材表面的清洁;二、待焊钢母材表面微织构的制备:采用高频脉冲激光在坡口表面进行微织构的制备;三、焊接过程:采用铝基焊丝或锌基焊丝对钢管道与待焊铝管道进行对接激光熔钎焊接。本发明提出的钢管坡口表面微织构的形貌设计改善了铝/钢界面金属间化合物的形貌分布,消除了在板厚方向上金属间化合物厚度不均的缺陷,对裂纹的扩展起到了阻断作用,提升了铝/钢中厚壁管道对接的接头强度。
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公开(公告)号:CN113681162A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202111020830.7
申请日:2021-09-01
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: B23K26/352 , B23K26/21 , B23K26/12 , B23K26/70 , C23F1/28
Abstract: 本发明涉及焊接技术领域,公开了一种多尺寸表面微结构复合调控的铝不锈钢激光连接方法,所述焊接方法包括以下步骤:(1)对铝/不锈钢表面进行预处理;所述预处理包括如下步骤:对待焊接的不锈钢板材及铝板材进行焊前清理;在清洗后的不锈钢板材表面进行激光刻蚀,制备带有表面微结构的不锈钢板材;对激光刻蚀后的不锈钢板材进行化学刻蚀,制得带有复合微结构的不锈钢板材;(2)将带有复合微结构的不锈钢与清洗过的铝板材搭接放置装配,并在不锈钢表面涂覆钎剂,调整激光器至合适的工艺参数,实施焊接。本发明解决了现有技术中铝/不锈钢焊接过程中产生的脆性化合物和热应力致裂的问题,提高了接头的强度。
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公开(公告)号:CN113084345A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110417367.3
申请日:2021-04-19
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提出一种基于能量调控的异种材料扫描激光焊接方法,包括以下步骤:步骤1、将两种材料的待焊表面进行预处理;步骤2、将预处理后的材料放置在焊接平台上,打开引导激光,对待焊位置进行对中调整,随后将材料进行固定;步骤3、设置基于能量调控的焊接参数,使得到的扫描激光能量关于焊缝两侧呈非对称性分布,随后控制激光器发出激光,焊接平台与激光相对移动,完成焊接过程。上述基于能量调控的异种材料扫描激光焊接方法能够进行熔点相差较大的异种材料的焊接,且焊接质量佳、效率高。
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公开(公告)号:CN112809181A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110179479.X
申请日:2021-02-07
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明是一种应用于异种材料激光焊接的多元合金热力学计算和界面行为分析方法,尤其涉及异种材料激光焊接技术领域,目的是解决目前材料未实现节能减排、成本较高以及运载力不足的问题,本方法首先确定进行热力学计算的合金体系,一般为母材金属和过渡金属元素构成的三元或四元合金体系;其次,选择计算温度T,该温度的选择可根据激光功率密度、温度场模拟等进行选择,最后,计算出所选温度T下体系的摩尔吉布斯自由能和各组元的化学势;本方法简便、容易实施,不需要大量的原材料和实验,可以节省时间提高效率并降低试验和材料的成本。
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公开(公告)号:CN108581207B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201810716264.5
申请日:2018-07-03
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东船舶技术研究院
IPC: B23K26/348 , B23K26/08 , B23K26/70
Abstract: 一种激光‑电弧复合焊接的光丝间距实时自适应调节系统及调节方法,属于材料加工工程领域。技术要点:包括激光束捕捉探测系统,焊丝捕捉探测系统,导轨运动机构,复合焊接数据库系统,计算机控制系统。利用激光束捕捉探测系统进行激光束作用点的横向位置探测捕捉,利用焊丝捕捉探测系统进行弧焊枪送丝端点的位置探测捕捉,二者探测的位置数据输入计算机控制系统实现光丝间距的计算识别。然后通过输入复合焊接基本参数至复合焊接数据库来调取合适的光丝间距数值,以实现计算机控制系统对导轨运动机构的控制来实现焊前和焊中光丝间距的实时自适应调节。本发明结构简单,能够实现光丝间距的实时自适应调节。
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公开(公告)号:CN109822197B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201910120844.2
申请日:2019-02-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 中国原子能科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种全自动燃料棒装焊装置及方法,全自动燃料棒装焊装置,包括机架,机架上设置有芯块定位系统、智能装配装置、旋转焊台、氩弧焊自动焊接装置、物料治具、控制器;芯块定位系统、智能装配装置、旋转焊台、氩弧焊自动焊接装置、物料治具均与控制器相连接,控制器设置于机架下端的机箱中;全自动燃料棒装焊装置的使用方法通过多个步骤完成燃料棒的全自动装配及焊接任务。本发明用于燃料棒的生产制造过程,能够完成燃料棒的全自动装配及焊接任务,解决人工操作效率低、废品率高、操作困难、劳动强度大、人身健康受到威胁等问题,具有装焊效率高、精度高、智能化程度高、焊接质量好等优点。
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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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