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公开(公告)号:CN108441858B
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201810576312.5
申请日:2018-06-05
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种零件加工中基于激光熔覆技术的变参数路径扫描方法,涉及激光熔覆成形技术领域。包括以下步骤:在加工路径选取分割点并将其编号;根据设备的加工能力确定曲率阈值,针对不同的曲率范围采用相应的扫描速度和送粉量;计算分割点的曲率,并与曲率阈值比较,记录高于曲率阈值的点;将相邻记录点编为一组,将每一组两个端点或将两个端点向外额外取一点作为低速扫描路径的起点和终点;对于不同的扫描路径采用相应的扫描速度和送粉量进行加工;完成加工。本发明提供的基于激光熔覆技术,根据设备的加工能力以及扫描路径的规划情况,通过改变工艺参数(主要是扫描速度和送粉量),以达到同时保证加工质量和加工效率的目的。
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公开(公告)号:CN107245700B
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201710342007.5
申请日:2017-05-16
Applicant: 东北大学 , 沈阳添和毅科技有限责任公司
Abstract: 本发明涉及离子镀弧斑控制装置及控制方法,控制装置包括:靶以及设置于靶前后两侧的极性相反的电磁场模块和永磁场模块,电磁场模块包括电磁线圈和控制模块,电磁线圈根据控制模块输入的控制参数的不同而改变电磁场的强度和方向。本发明的弧斑控制方法采用可编程逻辑控制器对输入到电磁线圈的扫描电压范围、扫描波形以及扫描频率进行设置,可使弧斑以靶中心为圆心做直径扩大或缩小的环形运动,可全面、均匀、精确地刻蚀靶材。通过设置极性相反的电磁场和永磁场,磁场耦合后靶面上的轴向磁场分量相互削弱,径向磁场分量相互叠加,可减小弧斑随机运动趋势,而且还会增加弧斑圆周运动的速度,使弧斑运动更加稳定,减少大颗粒的存在。
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公开(公告)号:CN108007680A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711237704.0
申请日:2017-11-30
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于叶轮加工稳定性预测技术领域,提供了一种面向薄壁板材的低附加振动的测力专用夹具。该夹具包括夹具基座、夹紧侧板、夹紧卡板;通过夹紧卡板对薄壁工件的定位夹紧作用,减少中间传动结构,紧固夹持能力,另外,夹紧卡板的工件卡爪内侧设置为阶梯式结构,提高通用性;对工件在6个自由度上的完全定位,在成本与准确性之间取得了很好的平衡。
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公开(公告)号:CN107245700A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710342007.5
申请日:2017-05-16
Applicant: 东北大学 , 沈阳添和毅科技有限责任公司
CPC classification number: C23C14/325 , C23C14/54
Abstract: 本发明涉及离子镀弧斑控制装置及控制方法,控制装置包括:靶以及设置于靶前后两侧的极性相反的电磁场模块和永磁场模块,电磁场模块包括电磁线圈和控制模块,电磁线圈根据控制模块输入的控制参数的不同而改变电磁场的强度和方向。本发明的弧斑控制方法采用可编程逻辑控制器对输入到电磁线圈的扫描电压范围、扫描波形以及扫描频率进行设置,可使弧斑以靶中心为圆心做直径扩大或缩小的环形运动,可全面、均匀、精确地刻蚀靶材。通过设置极性相反的电磁场和永磁场,磁场耦合后靶面上的轴向磁场分量相互削弱,径向磁场分量相互叠加,可减小弧斑随机运动趋势,而且还会增加弧斑圆周运动的速度,使弧斑运动更加稳定,减少大颗粒的存在。
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公开(公告)号:CN106940746A
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201710150868.3
申请日:2017-03-14
Applicant: 东北大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009 , G06F2217/16
Abstract: 本发明公开了一种基于薄壁件的铣削颤振稳定性预测的并行时域方法,具有如下步骤:获取刀具和薄壁件的模态参数;建立薄壁件铣削过程在时域上的运动微分方程并将其在一个刀齿周期内离散化;建立运动微分方程在一个刀齿周期内离散化的数学模型;得出不同铣刀主轴转速下的薄壁件铣削的颤振稳定性临界轴向切深;绘制颤振稳定性叶瓣图和三维颤振稳定性叶瓣图。本发明考虑了铣削过程在一个刀齿周期内的时变性,在整个加工过程中,薄壁件的各阶固有频率、刚度、阻尼比的时变性,刀具与薄壁件的模态,因此,本发明能更加准确、真实地预测薄壁件铣削的颤振;由于结合了并行计算理论,本发明的计算时间随着线程数的增加而成倍缩短,因此,本发明具有高效性。
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公开(公告)号:CN114039454A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111245061.0
申请日:2021-10-26
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 一种波浪能发电装置,属于海洋能源利用技术领域,该装置的外壳体通过底座、凹槽、密封圈和挡板,能够容纳和支撑发电装置,保护其减少海水渗漏腐蚀的可能,提高了装置的稳定性和安全性;发电装置中的摆锤机构,通过摆锤、摆杆、连锤法兰将波浪能转换为双向旋转的动力,完成波浪能的初步采集;通过锥轮传动机构的第一大锥齿轮、小锥齿轮、第二大锥齿轮的依次耦合,在传递双向转动动力的同时,实现锥轮传动机构内部的相互反方向转动;发电装置中的棘轮传动机构,实现了将锥轮传动机构的两个方向的转动转换为棘轮单方向的转动,不间断的进行动力传输,提高了传动效率。
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公开(公告)号:CN110449584A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910842273.3
申请日:2019-09-06
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种粉末冶金法制备医用可降解开孔泡沫锌的方法,按以下步骤进行;(1)将锌粉和造孔剂烘干后混合;(2)加入酒精;(3)填充到模具中压制成型;(4)置于烧结炉内,进行真空烧结或覆盖石墨粉烧结,随炉冷却;(5)烧结物料置于水中,使造孔剂溶于水中,剩余物料取出烘干。本发明的方法可以控制孔径的大小和孔隙率;可由烧结温度和时间来控制样品的力学强度和力学性能,所制备的开孔泡沫锌抗压强度高于人体松骨质,而弹性模量与松骨质相匹配,能够满足人体植入材料要求。
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公开(公告)号:CN107385397B
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201710605424.4
申请日:2017-07-24
Applicant: 东北大学 , 沈阳添和毅科技有限责任公司
IPC: C23C14/32
Abstract: 本发明涉及一种智能电弧离子源,包括电磁线圈模块、靶材、水冷模块和永磁体模块。水冷模块包括铜阴极体、阴极体盖和通水螺纹杆,铜阴极体设有水冷通道,阴极体盖与铜阴极体固定连接,通水螺纹杆为中空的管体,其穿过阴极体盖与水冷通道相连通。阴极体盖通过连接件与电磁线圈模块连接,靶材固定在铜阴极体上,永磁体模块固定在通水螺纹杆上。本发明的电弧离子源通过水道冷却的形式代替传统的大平面冷却,解决了冷却水滞留的问题,冷却较为均匀。从中心位置开始对靶材进行冷却,能有效的扼制靶面最高温处热量的累积,降低靶面温度,解决大颗粒污染,提高膜层质量。同时采用磁场控制弧斑的方式,防止弧斑随机运动在靶面造成热量累积。
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公开(公告)号:CN106802630B
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201710150891.2
申请日:2017-03-14
Applicant: 东北大学
IPC: G05B19/408 , B23Q17/12
Abstract: 本发明公开了一种基于薄壁件的铣削颤振稳定性预测的并行频域方法,具有如下步骤:获取刀具的模态参数与薄壁件的模态参数;建立传递函数;建立薄壁件铣削过程在频域上的运动微分方程;得出不同铣刀主轴转速下的薄壁件铣削的颤振稳定性临界轴向切深;绘制颤振稳定性叶瓣图和三维颤振稳定性叶瓣图。本发明考虑了铣削过程在一个刀齿周期内的时变性,在整个加工过程中,薄壁件的各阶固有频率、刚度、阻尼比的时变性,刀具与薄壁件的模态,因此,本发明能更加准确、真实地预测薄壁件铣削的颤振;由于结合了并行计算理论,本发明的计算时间随着线程数的增加而成倍缩短,因此,本发明具有高效性。
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公开(公告)号:CN108907192A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810934547.7
申请日:2018-08-16
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种基于温度预测的激光熔覆薄壁件精确成形的控制方法,涉及激光熔覆成形领域,本发明包括三个步骤,步骤1:通过响应曲面法建立送粉速度、扫描速度、激光功率和基板温度对单道熔覆层的熔宽、熔高和宽高比参数影响的回归模型;步骤2:建立多层熔覆时熔覆温度与熔覆层数关系的理论预测模型;步骤3:结合回归模型,以目标熔宽、熔高为补偿目标,对实际成形尺寸进行补偿,确定合适的功率调整曲线。本发明使熔覆过程中,薄壁件厚度稳定,高度平稳增加,符合预设编程的情况,到最后得到熔覆质量较高的薄壁件。
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