一种内置变形补偿模块的智能压力机

    公开(公告)号:CN114801302B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202210575004.7

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本发明提供了一种内置变形补偿模块的智能压力机,属于压力机领域,其包括压力机主体、变形补偿模块和控制模块,其中压力机主体用于对待成形样品进行成形处理;变形补偿模块中激光发射器与光纤传感器连接用于向其发射脉冲信号,光纤传感器布置在压力机主体的预紧拉杆上并产生反射光信号,光信号处理器用于处理反射光信号以测得预紧拉杆的应变信息;控制模块用于根据应变信息获得压力机主体中上滑块的实际下压量,进而对机身变形进行补偿。本发明通过获得上滑块的实际下压量以对机身变形进行补偿,能够有效解决现有液压机在工作过程中受力和冲击载荷使得机身变形、预紧拉杆预紧力变化导致滑块行程测量精度不足的问题。

    等速率锻打伺服压力机
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115770851A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211622069.9

    申请日:2022-12-16

    Abstract: 本发明涉及一种等速率锻打伺服压力机,其包括机身、飞轮组件、螺杆、滑块以及工作台飞轮组件与机身转动配合;螺杆连接于飞轮组件;滑块套设在螺杆上,且与螺杆螺纹配合;工作台与滑块沿螺杆的轴线方向间隔分布,工作台用于承载工件,飞轮组件能够带动螺杆同步转动,以使滑块沿螺杆的轴线方向移动,以打压工件;调节件套设在螺杆上,调节件能够磁吸力与滑块吸附,以增大滑块的质量。上述等速率锻打伺服压力机,飞轮组件能够带动螺杆同步转动,滑块沿螺杆的轴线方向移动,从而对工件进行打压锻造。将调节件套设在螺杆上,且调节件通过磁吸力吸附于滑块上,从而改变了滑块的质量,也就改变了打击能量和打击速度。

    一种低电导率非晶合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117102480A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311197278.8

    申请日:2023-09-15

    Abstract: 本发明提供了一种低电导率非晶合金材料及其制备方法,属于增材制造领域,该制备方法包括如下步骤:将非晶合金粉末置于氧化性气氛下进行预氧化处理,使得非晶合金粉末表面形成非晶态氧化层,以此获得预处理后的非晶合金粉末;对预处理后的非晶合金粉末进行成形以获得低电导率非晶合金材料。本发明通过对非晶合金粉末进行预氧化处理,并结合后续成形工艺将氧化物界面层引入到非晶合金材料中,从而形成网络状的非晶态氧化物界面,不仅能够有效降低非晶合金材料的电导率,同时还能够促进剪切转变区的形核,避免剪切变形的局域化,并且该非晶态氧化物界面上金属原子与氧原子的强键合作用使得剪切转变区很难通过氧化物界面扩张,以促使材料强度的提高。

    一种内置变形补偿模块的智能压力机

    公开(公告)号:CN114801302A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210575004.7

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本发明提供了一种内置变形补偿模块的智能压力机,属于压力机领域,其包括压力机主体、变形补偿模块和控制模块,其中压力机主体用于对待成形样品进行成形处理;变形补偿模块中激光发射器与光纤传感器连接用于向其发射脉冲信号,光纤传感器布置在压力机主体的预紧拉杆上并产生反射光信号,光信号处理器用于处理反射光信号以测得预紧拉杆的应变信息;控制模块用于根据应变信息获得压力机主体中上滑块的实际下压量,进而对机身变形进行补偿。本发明通过获得上滑块的实际下压量以对机身变形进行补偿,能够有效解决现有液压机在工作过程中受力和冲击载荷使得机身变形、预紧拉杆预紧力变化导致滑块行程测量精度不足的问题。

    一种智能涂层监测系统及其应用

    公开(公告)号:CN114152630A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111415080.3

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 本发明提供了一种智能涂层监测系统及其应用,属于防腐涂层领域。该智能涂层监测系统包括激光发射装置、光纤光栅传感器和智能监测平台,其中激光发射装置与光纤光栅传感器连接,用于向光纤光栅传感器输入脉冲信号;光纤光栅传感器使用时固定在涂层内部,并产生反射光信号;智能监测平台用于收集反射光信号,以实时监测涂层是否损坏。该智能涂层监测系统在涂层内部嵌入光纤光栅传感器,并将光纤光栅传感器与激光发射装置和智能监测平台连接,当涂层应力状态发生改变时,光纤和光纤内部的光栅受到应力作用产生应变使得光栅处的激光信号有所改变,通过智能监测平台可以实时监测整个涂层的应变状态变化,从而实时监测整个涂层上裂纹或者缺陷的出现。

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