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公开(公告)号:CN109136527B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201811050001.1
申请日:2018-09-10
Applicant: 上海海事大学
Abstract: 基于声发射技术的振动时效工艺参数确定方法,包括制定振动时效实验方案;测试构件的初始残余应力以及振动时效处理后的残余应力;采集构件在循环振动载荷作用过程中产生的声发射信号;对声发射信号进行分析处理,提取声发射信号的特征;建立残余应力与声发射信号的特征之间的定量化函数表达式;得到振动时效技术的工艺参数的确定方法。本发明提出的基于声发射技术的振动时效工艺参数确定方法,以微观尺度的位错作为基础,因此采用本发明提出的工艺参数确定方法确定的工艺参数对构件进行振动时效处理时,外界作用的振动能量能够更有效的被微观尺度的位错所吸收,从而激活微观尺度的位错运动,有利于获得理想的振动时效消除残余应力的效果。
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公开(公告)号:CN109182727A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811050004.5
申请日:2018-09-10
Applicant: 上海海事大学
IPC: C21D10/00
Abstract: 基于声发射技术的振动时效工艺参数确定系统,包括上位机系统、任意波形发生卡、功率驱动器、激振器、应变传感器、动态应变仪、声发射传感器、前置放大器、主放大器、数据采集卡、支撑装置;激振器固定在构件表面,构件采用具有弹性的支撑装置进行支撑。基于声发射技术的振动时效工艺参数确定方法其特征在于:测试得到构件的残余应力;获取声发射信号的有效值电压;建立残余应力与声发射信号的有效值电压之间的定量化函数表达式;求解导数;确定振动时效的工艺参数。通过本发明提出的基于声发射技术的振动时效工艺参数确定系统及方法,确定的振动时效工艺参数,是以微观尺度的位错作为基础,有利于获得理想的振动时效消除残余应力的效果。
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公开(公告)号:CN109136527A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811050001.1
申请日:2018-09-10
Applicant: 上海海事大学
Abstract: 基于声发射技术的振动时效工艺参数确定方法,包括制定振动时效实验方案;测试构件的初始残余应力以及振动时效处理后的残余应力;采集构件在循环振动载荷作用过程中产生的声发射信号;对声发射信号进行分析处理,提取声发射信号的特征;建立残余应力与声发射信号的特征之间的定量化函数表达式;得到振动时效技术的工艺参数的确定方法。本发明提出的基于声发射技术的振动时效工艺参数确定方法,以微观尺度的位错作为基础,因此采用本发明提出的工艺参数确定方法确定的工艺参数对构件进行振动时效处理时,外界作用的振动能量能够更有效的被微观尺度的位错所吸收,从而激活微观尺度的位错运动,有利于获得理想的振动时效消除残余应力的效果。
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公开(公告)号:CN107462635A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710819768.5
申请日:2017-09-13
Applicant: 上海海事大学
CPC classification number: G01N29/14 , C21D10/00 , C21D11/00 , G01N29/30 , G01N2291/023 , G01N2291/0289
Abstract: 基于多声发射传感器信息融合的振动时效效果在线评价系统,包括上位机系统、任意波形发生卡、功率驱动器、激振器、声发射传感器组、前置放大器、主放大器、数据采集卡、支撑装置;激振器固定在工件的表面上,工件采用具有弹性的支撑装置进行支撑。基于多声发射传感器信息融合的振动时效效果在线评价方法首先采用基于方差贡献率的数据层融合算法对采集到的声发射信号在数据层进行数据融合,然后采用小波分析法对融合后的声发射信号进行分析。本发明具有能够在线、可靠评价振动时效效果的优点。
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公开(公告)号:CN107389796A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710819742.0
申请日:2017-09-13
Applicant: 上海海事大学
CPC classification number: G01N29/045 , G01N29/14 , G01N29/46 , G01N2291/023
Abstract: 基于声发射传感器的振动时效效果在线评价系统,包括上位机系统、任意波形发生卡、功率驱动器、激振器、声发射传感器、前置放大器、主放大器、数据采集卡、支撑装置;上位机系统包括获取数据采集卡采集到的声发射信号的声发射信号获取模块,基于小波分析法的声发射信号分析模块,声发射信号分析结果存储模块,显示声发射信号分析结果的显示模块。基于声发射传感器的振动时效效果在线评价方法采用小波分析法对采集到的声发射信号进行分析,当声发射信号经过小波分析后具有一定的声发射频率范围时,表明工件经过振动时效处理后产生了效果。本发明具有能够在线、无损评价振动时效效果的优点。
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公开(公告)号:CN107287408A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710532714.0
申请日:2017-07-03
Applicant: 上海海事大学
IPC: C21D10/00
CPC classification number: C21D10/00
Abstract: 用于消除残余应力的高频冲击振动系统,包括上位机系统、信号发生器、功率放大器、电磁式激振器、高频振动能量放大装置、加速度传感器、电荷放大器、示波器。上位机系统控制信号发生器输出正弦激振信号;高频振动能量放大装置固定于激振台面,加速度传感器与电荷放大器的输入通道连接,电荷放大器的输出通道与示波器连接,示波器与上位机系统连接。用于消除残余应力的高频冲击振动方法包括制造高频振动能量放大装置;上托台上表面与构件紧密接触;确定信号发生器输出的高频冲击振动处理消除残余应力的激振频率;对构件进行高频冲击振动处理。本发明具有能够通过高频冲击振动的方式来消除小尺寸构件和大型复杂构件残余应力的优点。
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公开(公告)号:CN109321743B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN201811066485.9
申请日:2018-09-10
Applicant: 上海海事大学
IPC: C21D10/00 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 确定振动时效激振频率的系统,包括上位机系统、任意波形发生卡、驱动器、激振器、加速度传感器、电荷放大器、数据采集卡、支撑装置;激振器固定在构件表面,构件采用具有弹性的支撑装置进行支撑;上位机系统包括有限元数值模拟模块,优选的激振频率确定模块,参考电压峰值设置模块,激振信号合成模块,电压信号获取模块,傅里叶变换模块,实际电压峰值获取模块,电压峰值差值存储模块。确定振动时效激频率的方法其特征在于:数值模拟分析;确定优选的激振频率;合成激振信号;傅里叶变换分析;从优选的激振频率中确定用于动时效处理的激振频率。本发明具有能够根据构件表面残余应力分布状态确定振动时效激振频率的优点。
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公开(公告)号:CN106834657B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201610835154.1
申请日:2016-09-20
Applicant: 上海海事大学
IPC: C21D10/00
Abstract: 多维高频微观振动时效系统,包括上位机系统、任意波形发生卡、功率驱动器、多维高频激振器、多维传感器、二次仪表、数据采集卡、支撑装置;上位机系统控制任意波形发生卡输出正弦激振信号,并通过功率驱动器输入到多维高频激振器,驱动多维高频激振器产生多维高频振动。多维高频微观振动时效消除残余应力的方法包括通过X射线衍射法获取工件表面的残余应力分布状态;多维高频激振器固定在工件的残余应力峰值处;确定多维高频微观振动时效的激振频率;对工件进行多维高频微观振动时效处理,直至上位机系统中显示的多维振动信号的幅值稳定为止。本发明具有能够消除工件各个方向上的残余应力、提高残余应力消除效果的优点。
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公开(公告)号:CN107365902B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201710819758.1
申请日:2017-09-13
Applicant: 上海海事大学
Abstract: 基于多加速度传感器信息融合的振动时效效果在线评价系统,包括上位机系统、任意波形发生卡、功率驱动器、激振器、加速度传感器组、电荷放大器、示波器、数据采集卡、支撑装置;激振器固定在工件的表面上,工件采用具有弹性的支撑装置进行支撑;上位机系统包括存储加速度传感器组采集到的加速度信号存储模块,基于方差贡献率的数据层融合算法编写模块,加速度信号融合模块,融合后的加速度信号存储模块,显示融合后的加速度信号的显示模块。基于多加速度传感器信息融合的振动时效效果在线评价方法采用基于方差贡献率的数据层融合算法对采集到的加速度信号在数据层进行数据融合。本发明具有能够在线、可靠评价振动时效效果的优点。
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公开(公告)号:CN105861811B
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201610272772.X
申请日:2016-04-28
Applicant: 上海海事大学
Abstract: 振动时效效果的在线定量化评价系统,包括上位机系统、信号发生器、驱动器、激振器、加速度传感器、电荷放大器、示波器、支撑装置;工件与激振器固定连接;信号发生器输出正弦激振信号;上位机系统包括激振频率、激振时间、电压波形获取模块,电压提取模块,振级转换模块,激振幅值转换模块,无量纲处理模块,以及振动时效效果与无量纲工艺参数之间的相互关系设置模块。振动时效效果的在线定量化评价方法包括上位机系统自动获取激振频率、激振幅值、激振时间;上位机系统自动根据振动时效效果与无量纲工艺参数之间的相互关系对振动时效效果进行在线定量化评价。本发明具有能够对振动时效效果进行在线定量化评价的优点。
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