基于激光驱动微颗粒冲击的表面强化装置及方法

    公开(公告)号:CN112981090B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202110157363.6

    申请日:2021-02-04

    Abstract: 本发明属于表面机械处理技术领域,针对现有技术中存在的对复杂构件和精密器件处理难度大且容易导致废品的技术问题,本发明的目的在于激光驱动微颗粒冲击强化实验装置以及表面强化方法,利用强激光驱动微颗粒对金属表面进行强化处理。利用同步仪同时触发激光器与高速摄像机,激光器发射出高功率密度、短脉冲的激光束通过聚焦透镜汇聚,激光束穿过发射装置的K9玻璃层烧蚀铝膜层,高能激光致使材料温度升高,原子能量增加并发生电离,最终形成高温、高压的等离子体,等离子体迅速向外膨胀驱动PDMS膜快速鼓包并利用其良好的弹性推动小颗粒高速运动冲击靶体。微颗粒高速冲击下,金属材料表面形成硬化层,有效的改善材料的力学性能和微观组织。

    一种基于霍普金森压杆加载技术的高速约束切削实验装置

    公开(公告)号:CN103163037A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201310048938.6

    申请日:2013-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于霍普金森压杆加载技术的高速约束切削实验装置,包括:Hopkinson压杆动力加载机构,用于推动子弹以预定的速度沿预定的轨道运动;激光测速机构,用于测量子弹撞击约束切削机构前的运动速度;约束切削机构,用于对待加工的工件进行不同塑性变形程度的约束切削;约束切削滑道机构,用于给定约束切削的速度方向;固定机构,用于固定待加工的工件;切削停止机构,用于停止约束切削过程。通过调节Hopkinson压杆的轻气枪压力大小和子弹在加速身管的初始位置来获得不同的切削速度,再通过调节约束切削机构中刀具与约束装置之间的间距可以获得不同的塑性变形程度,利用该装置可以研究材料在不同应变率和不同塑性变形程度下,材料内部微结构演化规律。

    一种基于霍普金森压杆加载技术的高速约束切削实验装置

    公开(公告)号:CN103163037B

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201310048938.6

    申请日:2013-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于霍普金森压杆加载技术的高速约束切削实验装置,包括:Hopkinson压杆动力加载机构,用于推动子弹以预定的速度沿预定的轨道运动;激光测速机构,用于测量子弹撞击约束切削机构前的运动速度;约束切削机构,用于对待加工的工件进行不同塑性变形程度的约束切削;约束切削滑道机构,用于给定约束切削的速度方向;固定机构,用于固定待加工的工件;切削停止机构,用于停止约束切削过程。通过调节Hopkinson压杆的轻气枪压力大小和子弹在加速身管的初始位置来获得不同的切削速度,再通过调节约束切削机构中刀具与约束装置之间的间距可以获得不同的塑性变形程度,利用该装置可以研究材料在不同应变率和不同塑性变形程度下,材料内部微结构演化规律。

    一种电磁线圈炮发射速度的智能调控装置及方法

    公开(公告)号:CN119268471A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411614924.0

    申请日:2024-11-13

    Abstract: 本发明提供了一种电磁线圈炮发射速度的智能调控装置及方法,该装置包括电磁驱动加载机械系统、激光测速控制系统、电控开关控制系统、电容容量控制系统、智能变压器控制系统和电脑主机控制系统。该方法为:通过电脑主机编写程序,借助电容容量控制器和智能变压器控制器,对电容容量大小和充电电压进行调控;通过电控开关控制器和激光测速控制器来执行电脑主机的程序指令,对每个铜线圈放电时刻进行控制并对每个铜线圈加速后的磁性子弹速度进行测量;反复多次发射磁性子弹,记录各项数据并反馈至电脑主机。本发明装卸便捷、精准调控、操作智能、安全可靠,可自动调节智能化地加速弹丸至千米每秒量级,为高速碰撞动力学问题的研究奠定实验基础。

    一种飞机拦阻综合模拟试验系统

    公开(公告)号:CN117699047B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410169644.7

    申请日:2024-02-06

    Abstract: 本发明公开了一种飞机拦阻综合模拟试验系统,包括滑车机构、驱动机构、阻尼机构和测量机构等。滑车机构利用第一滑块沿着轨道滑动来模拟各种机型的重量、着陆速度等飞机相关参数;驱动机构利用压缩空气驱动第二滑块沿管道以预定速度运动,撞击第一滑块,实现对第一滑块的快速加速;阻尼机构利用永磁铁块和阻尼轨道提供阻力在预定的拦阻距离上实现第一滑块减速;测量机构用于测量拦阻钢索在拦阻过程中的张力大小。本发明可模拟不同机型及不同着陆速度的飞机拦阻过程,具有便捷实用、安全可靠、试验周期短、节约试验成本等优点,同时也为研究拦阻钢索的损伤累积诱致破坏机理和寿命预测打下坚实实验基础。

    一种细长柔性结构冲击实验装置和方法

    公开(公告)号:CN117288614A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311575191.X

    申请日:2023-11-24

    Abstract: 本发明公开了结构冲击动力学试验技术领域的一种细长柔性结构冲击实验装置和方法,细长柔性结构冲击实验装置包括:电磁驱动加载机构,用于推动炮弹以预定的速度、沿预定的轨迹冲击细长柔性结构的中间位置;夹持调节机构,用于固定所述细长柔性结构,并能够调节所述细长柔性结构的张紧力;高速摄像系统,用于拍摄记录炮弹冲击所述细长柔性结构的全过程;应变测力系统,用于实时测量所述细长柔性结构的张力大小。

    基于激光驱动微颗粒冲击的表面强化装置及方法

    公开(公告)号:CN112981090A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110157363.6

    申请日:2021-02-04

    Abstract: 本发明属于表面机械处理技术领域,针对现有技术中存在的对复杂构件和精密器件处理难度大且容易导致废品的技术问题,本发明的目的在于激光驱动微颗粒冲击强化实验装置以及表面强化方法,利用强激光驱动微颗粒对金属表面进行强化处理。利用同步仪同时触发激光器与高速摄像机,激光器发射出高功率密度、短脉冲的激光束通过聚焦透镜汇聚,激光束穿过发射装置的K9玻璃层烧蚀铝膜层,高能激光致使材料温度升高,原子能量增加并发生电离,最终形成高温、高压的等离子体,等离子体迅速向外膨胀驱动PDMS膜快速鼓包并利用其良好的弹性推动小颗粒高速运动冲击靶体。微颗粒高速冲击下,金属材料表面形成硬化层,有效的改善材料的力学性能和微观组织。

    一种基于电磁驱动的两动体高速碰撞实验装置及方法

    公开(公告)号:CN118392435A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410499316.3

    申请日:2024-04-24

    Abstract: 本发明公开了动体碰撞实验技术领域的一种基于电磁驱动的两动体高速碰撞实验装置,包括两个相对设置的电磁驱动系统,两个电磁驱动系统的出射端之间形成有碰撞区域;两个电磁驱动系统用于分别驱动一个动体以相同或者不同的预设速度向碰撞区域运动;在两动体预设速度不相同时,电磁驱动系统控制动体发射的时间,以使两个动体能够在碰撞区域发生碰撞;碰撞区域的侧面设置有数据采集模块,且数据采集模块的采集端面向碰撞区域,以获取两个动体碰撞时的数据。

    一种纤维的微弹道冲击实验装置及方法

    公开(公告)号:CN117804937A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311848214.X

    申请日:2023-12-29

    Abstract: 本发明提供了一种纤维的微弹道冲击实验装置及方法,该实验装置包括激光驱动加载系统、定位成像系统、超高速摄像系统、测力系统、同步触发系统和电脑;激光驱动加载系统用于提供动力推动弹丸以预定的速度沿预定的轨道运动;定位成像系统用于弹丸和纤维的高分辨成像;超高速摄像系统用于记录弹丸冲击纤维的过程;测力系统用于测量纤维的张力大小;纤维固定在纤维固定装置上且与纤维固定装置一起位于激光驱动加载系统与定位成像系统之间。本发明可以实现精准的弹道控制,从而对各种纤维开展不同冲击速度的横向冲击实验,为材料的抗冲击防护设计提供重要的实验基础,填补了微尺度横向冲击实验的技术空白,有效实现了纤维的微弹道冲击。

    一种基于轻气炮加载技术的高速切削实验装置

    公开(公告)号:CN102539265A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210031362.8

    申请日:2012-02-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于轻气炮加载技术的高速切削实验装置,包括:轻气炮动力加载机构,用于推动切削机构以预定的速度沿预定的轨道飞行;切削机构,用于对待加工的工件进行高速切削;固定机构,用于固定待加工的工件;收捕机构,用于接收完成切削的所述切削机构;其中,轻气炮动力加载机构、切削机构、固定机构和收捕机构沿一轴线依次排布。本发明通过调节轻气炮的气压大小、炮弹质量或炮弹初始位置可获得很广的切削速度,利用该装置可进行切削速度高达30m/s~150m/s的高速切削实验,能满足大多数材料的高速切削实验要求。

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