一种结合原位检测的电磁强化方法

    公开(公告)号:CN116287572A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310312447.1

    申请日:2023-03-28

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明涉及一种结合原位检测的电磁强化方法,属于材料处理技术领域,涉及原位检测技术。本发明将电磁强化技术与原位检测技术相融合,通过高能量的脉冲电磁场促进金属材料金相组织转变、内部位错运动以及原子扩散,实现对金属材料内部微观裂纹的修复和残余应力的调控,并同步获取强化后试件服役过程中的微观组织结构演化与缺陷形成过程,并以此作为反馈信息优化电磁强化参数,为进一步定向提升金属抗拉强度、断裂韧性和疲劳强度提供技术支撑。

    一种电磁轨道发射装置动态声发射原位测试装置及方法

    公开(公告)号:CN118533967A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410766113.6

    申请日:2024-06-14

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G01N29/04 G01N29/22

    摘要: 一种电磁轨道发射装置动态声发射原位测试装置及方法,涉及电磁轨道发射技术领域,包括电枢、导轨、支撑座,其中,支撑座包括正对竖直设置的上支撑座和下支撑座,上支撑座与下支撑座之间能够通过螺栓调整间距,导轨竖直设置在上支撑座和下支撑座之间,导轨中夹设有电枢,沿导轨设置有多组静态声发射传感器,电枢上设置有动态声发射传感器,导轨外部设置有拍摄导轨和电枢所在区域的光学成像模块和红外成像模块;本发明能够采集载流摩擦过程中的声学信号,进一步获得枢轨界面摩擦磨损的声学响应特征,并对枢轨接触界面微区进行“表面形貌‑温度分布‑频率匹配”多模态同步表征,能够全方位地揭示枢轨界面在变磁场强度条件下的载流摩擦损伤机制。

    揭示多相高熵合金的微纳米尺度界面机制的方法

    公开(公告)号:CN113791096A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111124213.1

    申请日:2021-09-24

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明涉及一种揭示多相高熵合金的微纳米尺度界面机制的方法,属于力学测试领域。利用聚焦离子束技术在双相高熵合金Fe24Co25Ni24Cr23Al4(at.%)的FCC,BCC内部和FCC/BCC的界面处切割微柱,在配备纳米压痕设备的扫描电镜中进行微柱压缩试验。结合微柱压缩后的应力应变响应,可同步获取多相高熵合金中单个相内的力学性能,通过力‑形变(应力‑应变)曲线,可以对材料的力学性能进行分析。此外还可获得材料塑性形变机制和强化机制的实时观测信息。为多相高熵合金的界面效应评价提供新颖的评估与测量方法。

    原位微纳米冲击压入测试装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118111838A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410412329.2

    申请日:2024-04-08

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G01N3/317 G01N3/06 G01N29/14

    摘要: 本发明涉及一种原位微纳米冲击压入测试装置,属于材料微观力学测试技术领域。包括氮气发生模块、环境箱、高/低温加载模块、光学‑红外原位监测模块、电磁‑压电耦合冲击模块等。在环境箱中通入氮气,并由显微成像模块确定测试区域后,电磁‑压电冲击耦合模块可驱动压头冲击压入待测试样;高/低温加载模块可采用涡流感应线圈加热试样或者通过制冷液对试样加载低温,高/低温加载模块内嵌入的声发射传感器可监测试样表面裂纹扩展;光学‑红外原位监测模块可对冲击压入过程进行实时高速光学成像与红外成像。本发明可对材料进行高温或低温下的微纳米冲击压入测试,原位揭示材料冲击压入的力学性能演化规律与变形损伤机制。

    电磁螺旋驱动冲击原位测试装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118111837A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410412328.8

    申请日:2024-04-08

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: G01N3/317 G01N3/06 G01N29/14

    摘要: 本发明涉及一种电磁螺旋驱动冲击原位测试装置,属于材料微观原位测试领域。主要由箱体、电磁螺旋加速模块、试件装载模块、高速成像模块和红外成像模块等部分组成。电磁螺旋加速模块加速弹体,使弹体达到预期的冲击速度,并保证其冲击位置稳定;装载模块可通过调整平台调整倾角,改变压头冲击被测试件的角度,同时在被测试件背面通过声发射夹具装有声发射传感器,可通过声学信号获取被测试样表面裂纹生成及扩展情况;高速成像模块及红外成像模块可采集冲击过程中被测试件和压头的图像、速度、温度分布信息等。优点在于:将电磁驱动作为冲击压痕测试的驱动方案,速度范围大、且较为可控,结构新颖、体积适中,可实现良好的冲击效果。

    电磁炮直线推进材料服役工况构建与原位测试方法

    公开(公告)号:CN114111440A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111414540.0

    申请日:2021-11-25

    申请人: 吉林大学

    IPC分类号: F41A31/00 F41B6/00

    摘要: 本发明涉及一种电磁炮直线推进材料服役工况构建与原位测试方法,属于力学测试领域。该方法通过集成多级电磁线圈、脉冲激光器、阻尼减震器、载流滑动模块等,构建高速瞬态冲击服役工况,研制适用于小特征尺寸材料极端条件等价原位测试仪器装备。与此同时,基于仿生复眼成像的结构特点和光谱特征,将光学、红外、声发射等多种非接触光谱或声谱检测手段进行功能集成,将研制的“光学‑红外‑声发射”多光谱原位监测模块集成于原位测试仪器装备,实现测试微区“冲击响应‑表面形貌‑温度分布‑缺陷形核”的“同步‑同位”实时原位监测,为研究电磁炮关键材料的力学行为提供新颖的测试方法。