大型贮箱网格筋筒段整体化制造方法

    公开(公告)号:CN117733310A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311748775.2

    申请日:2023-12-18

    IPC分类号: B23K20/12 B23K20/26

    摘要: 本发明提供了一种大型贮箱网格筋筒段整体化制造方法,包括如下步骤:步骤S1,对超长平面等厚板铣切制成网格筋壁板;步骤S2,使用滚弯机对垫料后的网格筋壁板长度方向两端的第一等厚区域分别进行滚弯;步骤S3,在滚弯机的上滚轮上安装两个钢环,对壁板中部的网格筋区域进行限位滚弯;步骤S4,缩小两个钢环间的间距,利用钢环对网格筋壁板宽度方向两端的第二等厚区域进行滚弯;步骤S5,对经上述滚弯得到的网格筋壁板进行搅拌摩擦焊合,即得到整体化筒段。本发明通过整体化制造方法,可以实现大型贮箱网格筋筒段的高效率、低成本、整体化制造,大幅减少运载火箭贮箱乃至整个箭体的焊缝数量,提升贮箱筒段的制造效率、制造精度及结构可靠性。

    适用于板材预加载下的激光扫描试验系统

    公开(公告)号:CN111678785A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010457694.7

    申请日:2020-05-26

    IPC分类号: G01N3/08 G01N3/04 G01K11/00

    摘要: 本发明提供了一种适用于板材预加载下的激光扫描试验系统,包括拉伸装置、激光扫描平台,拉伸装置设置在激光扫描平台上;拉伸装置包括试件夹持机构、拉伸驱动机构以及拉伸力测量机构,试件夹持机构包括基板、外安装座、第一夹持座、第一导杆、第二导杆、第二夹持座以及电机安装板,基板上依次垂直安装有外安装座、内安装座以及电机安装板,外安装座的一侧连接第一导杆的一端,第一导杆的另一端贯穿第一夹持座连接内安装座的一侧,内安装座的另一侧连接第二导杆的一端,第二导杆的另一端贯穿第二夹持座连接电机安装板。本发明能够便捷地开展板材预加载下激光扫描试验,用于研究预载荷与激光共同作用对板材力学性能的影响。

    贮箱筒段超长壁板精密制造方法和系统

    公开(公告)号:CN113601112A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110852254.6

    申请日:2021-07-27

    IPC分类号: B23P15/00 B21D5/02

    摘要: 本发明提供了一种贮箱筒段超长壁板精密制造方法和系统,包括:步骤1:进行圆筒形超长壁板三维数模展开和工程制图;步骤2:根据工程图,通过大幅面平板坯料进行网格机械加工与刻线;步骤3:进行超长壁板压弯模具外形与结构设计;步骤4:对超长壁板等距压弯成形的工艺参数进行仿真优选;步骤5:进行超长壁板等距压弯精密成形;步骤6:激光切割去除圆筒形超长壁板余量区,得到圆筒形超长壁板产品。本发明可实现运载火箭贮箱筒段超长壁板的精密制造,使贮箱的筒段个数及环焊缝数量大幅下降,提升贮箱制造效率、制造精度及可靠性。

    一种激光离焦加工时的光斑功率密度场测量建模方法

    公开(公告)号:CN110909478A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911190948.7

    申请日:2019-11-28

    摘要: 本发明公开了一种激光离焦加工时的光斑功率密度场测量建模方法,其包括如下步骤:(1)利用激光光斑分析测量平台对某个具体激光光斑的功率和光强密度(也称“光亮度”)分布进行测量;(2)通过对测量得到的光亮度数据进行拟合,建立所测光斑的光亮度场数学模型;(3)利用激光光亮度与功率密度之比为常数的性质,基于光斑的光强和功率实测结果,求解出常数值,并建立所测光斑的功率密度场数学模型;(4)根据激光束的传输特性和能量守恒定律,利用所测光斑的功率密度场模型变换得到与该光斑功率相同半径不同的任意光斑的功率密度场模型;(5)利用激光功率变化时的基本性质,建立任意功率任意半径光斑的功率密度场模型。

    钛合金环壳结构冷拉深-真空热蠕变复合成形方法

    公开(公告)号:CN110508660A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910702006.6

    申请日:2019-07-31

    摘要: 本发明提供了一种钛合金环壳结构冷拉深-真空热蠕变复合成形方法,包括备料步骤、冷拉深成形步骤和真空热蠕变成形步骤;备料步骤是将钛合金平板板料切成环壳成形所需坯料;冷拉深成形步骤是将切割好的坯料置于冷拉深凹模上方,通过内外压边圈压紧,凸模在液压机的带动下与凹模贴合,实现大尺寸钛合金环壳直接冷拉深成形;真空热蠕变成形步骤是将冷拉深成形后的大尺寸钛合金环壳进行真空热蠕变精密成形,实现钛合金环壳表面无氧化成形,改变传统热拉深成形后通过酸洗方式去除表面氧化膜的状况,简化了工序,同时实现了成形过程无粉尘和废液排放,为大尺寸钛合金环壳结构零件提供一种精密、高效、绿色成形新方法。

    运载火箭整体筒段焊接边加工装置及方法

    公开(公告)号:CN117840689A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311730446.5

    申请日:2023-12-15

    摘要: 本发明提供一种运载火箭整体筒段焊接边加工装置及使用方法,用于切割去除火箭筒段超长壁板余量区,以进行后续的焊接。本发明由滚珠丝杠、导轨,角磨机,底座,转接板等组成,通过滚珠丝杠上的手轮调节,可以使角磨机在导轨上移动。使用方法为,首先将长壁板压弯成筒状并固定在支座上,计算需要去除的余量,确定切割位置,本发明装置通过C型夹将装置安装在壁板上,启动角磨机进行切割,通过手轮控制角磨机的移动,实现焊接边的加工。该装置具有结构简单、操作方便、效率高、成本低等优点,能够有效解决整体筒段焊接边的加工问题。

    适用于板料激光弯曲成形的柔性加载平台

    公开(公告)号:CN111360106B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202010104702.X

    申请日:2020-02-20

    摘要: 本发明提供了一种适用于板料激光弯曲成形的柔性加载平台,涉及激光加工成形技术领域,包括顶盖、滑台、底板、上压头、下压头、力传感器、升降机、电机组件以及多个立柱,所述顶盖、滑台、底板依次平行布置且通过多根平行的立柱连接,上压头、下压头分别安装在顶盖、滑台上;升降机、电机组件都安装在底板上,力传感器的上部、下部分别安装在滑台、升降机上;当对板料进行激光弯曲成形的作业时,所述电机组件带动升降机转动从而驱使下压头靠近上压头运动。本发明将用于航天产品的板料进行激光弯曲成形柔性加载作业,提高了板料的加工质量,满足了多种用于航天产品板料的加工要求,具有广阔的应用前景和推广价值。

    用于圆弧形壁板高效等距压弯成形的方法及装置

    公开(公告)号:CN113894188A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111153532.5

    申请日:2021-09-29

    摘要: 本发明提供了一种用于圆弧形壁板高效等距压弯成形的方法及装置,包括数控压弯机,所述数控压弯机包含上压弯模和下压弯模,所述数控压弯机的进料口处设置有前电动送料机,所述数控压弯机的出料口处设置有后电动送料机;所述上压弯模上设置有光电开关,所述光电开关朝下设置。通过等距压弯的方式,逐段累积形变使整个壁板表面成形为所需外形,且通过上压弯模和两个下压弯模配合的三点压弯方法,有助于提高壁板的成形效果,且适用性强;通过前电动送料机、后电动送料机、光电开关以及浅刻线的配合,实现了对壁板的自动送料以及对壁板压弯位置的自动定位,有助于提高对壁板压弯作业的工作效率,进而有助于提高批量化生产进度。