激光金属直接成形工艺的形貌误差补偿方法

    公开(公告)号:CN114632945A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210275872.3

    申请日:2022-03-18

    Applicant: 南华大学

    Abstract: 激光金属直接成形工艺的形貌误差补偿方法,应用于激光增材系统;激光增材系统包括送粉装置、激光器和工作平台;送粉装置包括送粉器和送粉喷嘴,定义粉末汇聚面的中心点为粉末汇聚点,将粉末汇聚点标记为Fp;激光器包括激光发生器、激光控制器和电源,定义激光沉积区域的中心点为激光沉积点,将激光沉积点标记为Fs;在激光金属直接成形工艺中,采用如下的特定参数:Fp位于Fs下方0.05‑0.25mm的高度范围内。本发明应用于激光金属直接成形工艺,仅需操作人员将粉末汇聚点Fp设置在激光沉积点Fs下方0.05‑0.25mm的高度范围内,即解决了激光金属直接成形过程中,随着沉积层的堆叠层数增加,增材层表面愈发凹凸不平的问题。

    非接触式动力传导激光真空加工装置及加工方法

    公开(公告)号:CN110919185B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN201911387834.1

    申请日:2019-12-30

    Applicant: 南华大学

    Abstract: 非接触式动力传导激光真空加工装置及加工方法,装置中的X轴驱动装置安装在支撑架的底板上,Y轴驱动装置安装在X轴驱动装置的X轴托板上,密闭工作箱安装在支撑架的上端,伸缩套筒套、充气接头及抽气接头固定安装在密闭工作箱的上端,伸缩套筒安装在伸缩套筒套内,通过调节螺母调节伸缩套筒的上下移动,激光器装置固定安装在伸缩套筒的上端,激光器装置上的激光焊枪和铺粉管分别穿过伸缩套筒底板上的激光焊枪孔和铺粉管孔伸入到密闭工作箱的箱体内。加工过程中,放置在密闭工作箱内的移动工作台在电磁力的作用下实现X轴和/或Y轴移动,从而完成对待加工部件的激光加工。本发明加工过程便于控制,保护了加工工件,提高了工作效率和产品合格率。

    一种利用CoCrMoSi合金化的高强度、近各向同性TC4增材件

    公开(公告)号:CN117904495A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410266309.9

    申请日:2024-03-08

    Applicant: 南华大学

    Abstract: 一种利用CoCrMoSi合金化的高强度、近各向同性TC4增材件,以CoCrMoSi粉末与TC4粉末的混合粉为原料,通过激光定向能沉积法制备。本发明通过将CoCrMoSi粉末以合金化的方法加入到TC4合金中,实现了对激光增材制造钛合金微观组织与力学性能的调控,最终起到了提高强度、实现力学性能近各向同性的作用;为激光增材制造钛合金微观组织与力学性能的调控提供技术支撑,为航空航天用高强度钛合金复杂结构件的制备与修复提供新途径。

    一种激光热矫正变形薄壁件的方法

    公开(公告)号:CN113600641B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202110905346.6

    申请日:2021-08-06

    Applicant: 南华大学

    Abstract: 一种激光热矫正变形薄壁件的方法,主要包括以下步骤:(1)通过正交试验得出激光功率、扫描速度、光斑直径和扫描次数对变形薄壁件的影响规律,并采用正交试验的极差分析法确定各因素对薄壁件变形影响的主次关系,经不同的激光工艺参数进行扫描,通过三维扫描仪器测量其变形量,将这些数据建立一个矫正工艺参数数据库;(2)通过“分区域变工艺扫描”的路径规划方法,对变形薄壁件进行激光热矫正路径规划;(3)从已建立的矫正工艺参数数据库里选择合适的工艺参数对变形薄壁件进行激光热矫正。利用本发明激光热矫正方法,对变形薄壁件的矫正率可达90%以上。

    激光微熔原位反应制备氮化钛涂层的方法

    公开(公告)号:CN108914048B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201810818664.7

    申请日:2018-07-24

    Applicant: 南华大学

    Abstract: 本发明公开了一种激光微熔原位反应制备氮化钛涂层的方法,具体包括以下步骤:基材的准备、激光微熔、原位反应;激光微熔原位反应制备的氮化钛涂层,涂层与基材结合力、界面剪切强度和涂层显微硬度高,涂层分布均匀连续,表面粗糙度低,制备工艺简单、易操作,能够在工件的特殊部位高效快速制备氮化钛涂层,以满足市场需求。

    C-N-O过饱和固溶马氏体不锈钢粉末及制备、熔覆方法

    公开(公告)号:CN110938772A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911120470.0

    申请日:2019-11-15

    Applicant: 南华大学

    Abstract: C-N-O过饱和固溶马氏体不锈钢粉末及制备、熔覆方法,涉及激光增材及再制造技术领域。该粉末所含元素及各元素的重量份数如下:C:0.18~0.23份;N:0.09~0.12份;Si:0.75~0.90份;Cr:12.0~14.0份;Mn:0.80~0.95份;Ni:1.30~1.80份;Al:0.45~0.55份;V:0.22~0.30份;O:0.045~0.055份;Fe:81.1~84.16份。将上述元素按比例真空熔炼后,采用高纯氮气气雾化即得。基于该粉末的熔覆激光成型层的方法,步骤如下:1,原材料处理;2,参数设定;3,熔覆激光成型层。本发明利用激光快冷诱导非平衡相变,C-N-O三种间隙原子过饱和固溶于体心结构中,形成马氏体,并通过短程迁移形成较低能量状态的自组织间隙原子短程组合单元。

    C-N-O过饱和固溶马氏体不锈钢粉末及制备、熔覆方法

    公开(公告)号:CN110938772B

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN201911120470.0

    申请日:2019-11-15

    Applicant: 南华大学

    Abstract: C‑N‑O过饱和固溶马氏体不锈钢粉末及制备、熔覆方法,涉及激光增材及再制造技术领域。该粉末所含元素及各元素的重量份数如下:C:0.18~0.23份;N:0.09~0.12份;Si:0.75~0.90份;Cr:12.0~14.0份;Mn:0.80~0.95份;Ni:1.30~1.80份;Al:0.45~0.55份;V:0.22~0.30份;O:0.045~0.055份;Fe:81.1~84.16份。将上述元素按比例真空熔炼后,采用高纯氮气气雾化即得。基于该粉末的熔覆激光成型层的方法,步骤如下:1,原材料处理;2,参数设定;3,熔覆激光成型层。本发明利用激光快冷诱导非平衡相变,C‑N‑O三种间隙原子过饱和固溶于体心结构中,形成马氏体,并通过短程迁移形成较低能量状态的自组织间隙原子短程组合单元。

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