一种具有梯度结构与性能的硬质合金复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115821092B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202211465974.8

    申请日:2022-11-22

    摘要: 本发明属于冶金技术领域,更具体地,涉及一种具有梯度结构与性能的硬质合金复合材料的制备方法。首先通过一系列烧结实验构建不同种类硬质合金基体和非晶合金在不同烧结工艺条件下获得的若干个数据库,并借助于神经网络建立对应的非线性映射关系,进一步构建包括上述数据库集合与非线性映射关系集合的专家系统,最后通过该专家系统获得制备目标硬质合金复合材料的初始粉末特征参数以及相关烧结工艺参数,从而获得目标硬质合金复合材料。该制备方法能够解决现有性能硬质合金材料中梯度结构影响尺寸范围小,性能调节幅度小,易产生明显分层界面,不能精确、灵活设计梯度性能,综合性能较差,适用范围小等问题。

    一种基于空间载波技术的最优系统误差设计方法

    公开(公告)号:CN117213391A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202310390333.9

    申请日:2023-04-13

    IPC分类号: G01B11/24 G06F17/10

    摘要: 本发明公开了一种基于空间载波技术的最优系统误差设计方法,包括以下步骤:S1、获取待测镜待测表面的PV值;S2、令系统回程误差OPD所占权重与待测表面PV值所占权重相等,误差范围在±15%之间;S3、计算待测镜相对于参考镜的最优倾角α;S4、计算最优倾角α所对应的最优载波条纹数N。本发明采用上述的一种基于空间载波技术的最优系统误差设计方法,可以针对不同类型、不同规格的待测镜引入不同数量的载波条纹,将系统回程误差控制在合理范围内,使后续相位提取过程中既不会出现频谱混叠,又尽可能的保留了更多的面形信息,提升了利用SPSI技术测量面形的精度。

    一种基于丝型像质计丝径测量的图像比例尺计算方法

    公开(公告)号:CN116485872A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310480603.5

    申请日:2023-04-28

    IPC分类号: G06T7/60 G06T7/136

    摘要: 本发明提供一种基于丝型像质计丝径测量的图像比例尺计算方法。属于图像处理技术领域。方法包括以下步骤:步骤1对包含丝型像质计的射线图像进行预处理;步骤2通过矩形框选取像质计局部区域作为ROI;步骤3对步骤2中得到的ROI进行二值化处理;步骤4对步骤3得到的结果采用直线检测方法检测直线以及端点坐标;步骤5计算所得直线的斜率,利用三角函数求出丝型像质计的丝径;步骤6对照像质计型号和标称丝径,计算比例尺。本发明可计算出丝型像质计不同线号的丝径,通过对照丝型像质计的实际标称丝径,可求出不同射线图像的比例尺。

    一种透镜中心厚度的自动测量装置与检测方法

    公开(公告)号:CN115930805A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211609665.3

    申请日:2022-12-14

    IPC分类号: G01B11/06 G01B11/24 G01B9/02

    摘要: 本发明公开了一种透镜中心厚度的自动测量装置与检测方法,包括光谱共焦系统和斐索干涉系统,光谱共焦系统包括光源、共焦小孔和光学系统,光学系统包括第一半反半透镜、色焦镜头和分光镜;斐索干涉系统包括斐索干涉仪和计算机,斐索干涉仪包括激光发射组件和第一成像镜、参考镜、第二扩束镜、第二半反半透镜、第二成像镜和CCD相机。本发明利用光谱共焦系统测得带有误差分量的透镜中心厚度,在斐索干涉系统中利用视场标定与Zernike波面拟合对待测透镜的物理平移误差分量、倾斜误差分量进行实时检测,并利用误差修正公式对已测得的透镜中心厚度进行自动校正,进而实现对透镜中心厚度进行精准测量,可大幅节省人工和时间成本,提高检测效率。

    一种齿形凸模的线切割加工方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115740659A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211609522.2

    申请日:2022-12-14

    IPC分类号: B23H7/02 B23H9/00 B23H11/00

    摘要: 本发明提供一种齿形凸模的线切割加工方法。属于超精密模具加工与制造技术领域。方法包括以下步骤:步骤1根据所需加工的齿形凸模,选择母材;步骤2在母材上完成部分齿形凸模的切割,范围为齿形凸模外圆周的五分之三到四分之三之间;步骤3在完成切割部分的母材与齿形凸模的之间缝隙处粘接波纹弹簧,波纹弹簧用于使母材与齿形凸模之间产生微应力并保持母材与齿形凸模上的电流场均匀;步骤4完成剩余齿形凸模的切割。本发明提供的齿形凸模的线切割加工方法。满足精度要求在2‑3μm公差以内的超精密模具加工需求。

    用于VL型球笼筒形壳的背压式多向模锻成形模具及成形方法

    公开(公告)号:CN114799030A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210331528.1

    申请日:2022-03-31

    IPC分类号: B21K1/76 B21J13/02 B21J5/02

    摘要: 本发明提供了一种用于VL型球笼筒形壳的背压式多向模锻成形模具及成形方法,模具由下模具、上模具和水平成形模具组成。下模具用于固定坯件;上模具包含有芯轴机构和上模,芯轴机构设有外芯轴和内芯轴,在内芯轴底部设有多个滚道成形镶块,内芯轴用于驱动滚道成形镶块径向伸缩;在外芯轴外侧壁还设有多个上模导向镶块,上模环设于外芯轴外围并与副油缸相连,由上模导向镶块约束上模上下浮动时偏离轴线;水平成形模具包含有多个以所述芯轴为中心分布的水平模,各水平模均连接有水平油缸。本发明的上模可以实现上下浮动,并且由上模导向镶块起到导向作用,这种背压式结构不仅能使上下端面平整,而且节省了后续磨削加工时间,提高了原材料的利用率。

    高压容器单层厚壁筒体的分段式挤压成形方法及容器

    公开(公告)号:CN114523061A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210176073.0

    申请日:2022-02-24

    摘要: 本发明提供一种高压容器单层厚壁筒体的分段式挤压成形方法及容器,其方法包括步骤:S1:将圆柱形棒料经锯切下料获得坯料;S2:采用密闭墩粗工艺在坯料上端锻出凹坑;S3:在凹坑内放置玻璃润滑垫,在坯料的外周采用玻璃润滑管将坯料与挤压筒隔开,挤压凸模下压挤压出部分高压容器筒壁;S4:拔出挤压凸模,用盐浴介质冷却挤压凸模,再次放置玻璃润滑垫,推动挤压凸模下压直至挤压出的高压容器满足所需长度。本发明的一种高压容器单层厚壁筒体的分段式挤压成形方法及容器,可避免挤压冲头长时间被加热软化,避免挤压冲头和热坯料的直接接触,降低摩擦力,显著减少成形吨位;且采用挤压工艺成形精确,材料利用率高且内部组织均匀合理。

    一种VL型球笼筒形壳径向等速多向模锻成形装置及方法

    公开(公告)号:CN114101572A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111323901.0

    申请日:2021-11-10

    摘要: 本发明公开了一种VL型球笼筒形壳径向等速多向模锻成形装置及方法,该装置包括:与液压机相连的上模架模块,设有上冲头和芯轴,能垂直移动;水平模架模块,包括多组驱动力转换装置和水平冲头,驱动力转换装置包括水平转换斜楔、斜楔导向块等,能将垂直方向作用力转换成水平冲头的径向压力;下模架模块包括凹模等。多向模锻成形方法为1)将环状坯料置于凹模内并定位;2)上模块下移,芯轴进入环状坯料内部;3)同时推动水平转换斜楔下移,驱动多组水平冲头等速径向运动;4)芯轴和水平冲头对环状坯料进行多向模锻,形成VL型球笼筒形壳精密锻件。本发明可在单向液压机上完成多向模锻生产,且机械式模架结构可靠耐用,生产工艺流程简单。

    一种多向柔性锻造成形压力机
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117161286A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202310545897.5

    申请日:2023-05-15

    摘要: 本发明属于锻造压力机设计相关技术领域,其公开了一种多向柔性锻造成形压力机,包括竖直柔性加载单元和水平柔性加载单元,其中:竖直柔性加载单元包括主加压缸以及主顶出缸;水平柔性加载单元包括水平机架以及多个水平独立加载单元,水平机架中心为柱状镂空结构,柱状镂空表面设置有环形内齿圈;水平独立加载单元包括相互连接的水平加压缸和周向定位单元,周向定位单元包括定位齿轮、带动定位齿轮转动的传动轴以及锁紧螺栓,定位齿轮与所述环形内齿圈啮合。本申请解决了现有多向模锻加压方向单一且固定、成形压力高以及锻件几何与摩擦非对称导致的流动偏心等问题。

    通过协同获得两类特殊晶界改善镍基合金高温力学性能的方法

    公开(公告)号:CN114540733A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210187831.9

    申请日:2022-02-28

    摘要: 本发明提供了一种通过协同获得两类特殊晶界改善镍基合金高温力学性能的方法,采用形变控冷热处理方法,协同引入低∑晶界和锯齿晶界,打断平直随机晶界网络连通性,增加合金沿晶裂纹萌生和扩展阻力,改善合金的高温力学性能,具体为:高温固溶处理→冷轧变形→高温保温处理→控冷处理→低温保温处理→水冷的工艺路线。本发明在不改变合金成分的前提下协同获得两类特殊晶界,具有工艺简单、易于实现的优点;本发明处理的镍基合金,低∑晶界比例≥65%,其中∑3晶界的比例≥60%;同时可将部分平直随机晶界转变为锯齿晶界,且保证锯齿晶界的平均振幅≥0.6μm,高温长时服役后,合金室温延伸率仍能保证在50%以上。