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公开(公告)号:CN116050225A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310189723.X
申请日:2023-03-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/23 , G06F17/11 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及板材塑性成形技术领域,特别涉及一种板材成形过程中非均匀压力的确定方法和装置。针对板材成形过程中非均匀压力的确定效率较低的问题,该方案包括:基于零件构型的要求,对均匀压力成形进行有限元仿真;根据对均匀压力成形进行有限元仿真的结果,确定板材成形过程中零件构型的变化规律,并基于变化规律构建对应的构型函数;根据构型函数和零件材料的本构方程,确定板材上每一个节点在成形过程中的节点半径与节点所受到的非均匀压力之间的关联关系;利用关联关系逐步确定在每一步成形时间点的节点半径和节点所受到的非均匀压力,直到板材成形至零件要求的构型。本方案,能够快速确定出每一步成形时间点节点所受到的非均匀压力。
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公开(公告)号:CN119558059A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411628694.3
申请日:2024-11-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/20 , C21D7/00 , C21D10/00 , C22F1/00 , C22F3/00 , G01N23/2251 , G01N23/203 , G01N23/20058 , G01N33/20 , G16C10/00 , G06F119/04
Abstract: 本发明公开了一种电致增塑参数的确定方法及提高构件高周疲劳性能的方法,属于材料加工技术领域。本方案通过对金属构件样本进行预变形处理,以获取预变形处理后的实测晶粒组织和实测微观结构,利用模拟方式建立与实测晶粒组织和实测微观结构的相同的晶体模型,并模拟多组脉冲电流参数分别对晶体模型进行电致增塑处理的结果,以通过模拟方式筛选出满足条件的若干组脉冲电流参数,进一步利用筛选出的若干组脉冲电流参数对预变形处理后的金属构件样本进行真实试验,以利用试验方式再次筛选,得到最优脉冲电流参数。本方案能够在不影响金属构件在实际工况下的服役性能的条件下,通过消除微观应力集中来提高金属构件高周疲劳性能。
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公开(公告)号:CN118905345A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410909133.4
申请日:2024-07-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及数控加工技术领域,尤其涉及无磁或低磁零件内部空间通道的加工装置及加工方法。该加工装置包括刀具、磁力响应部、旋转驱动组件、进给驱动组件和同步控制系统,刀具为无磁或低磁材料制成,内部设有用于吸热的相变材料,旋转磁场和进给磁场作用于磁力响应部,磁力响应部带动刀具悬浮,并能够通过磁力响应部驱动刀具旋转和进给,通过同步控制系统调控旋转磁场和进给磁场,使刀具的旋转和进给能够相匹配实现零件内部复杂路径扭曲形状的空间通道加工。该装置的刀具无需与动力结构硬连接,加工过程中刀具处于悬浮状态,通过相变材料吸热实现刀具降温,无需在刀具后端连接冷却液供给管,解决无磁或低磁零件内部空间通道加工散热难的问题。
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公开(公告)号:CN119501469A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411628701.X
申请日:2024-11-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种构件内部微裂纹的治愈方法及装置,属于材料加工技术领域,方法包括:获取待治愈构件内部待治愈的微裂纹形态;根据所述形态选择最大裂纹作为目标微裂纹;根据所述目标微裂纹的尺寸确定可使其愈合的电流输入能量;根据所述待治愈构件的属性建立所述目标微裂纹的有限元模型,并根据所述电流输入能量确定多组脉冲电流参数,以利用所述多组脉冲电流参数分别对所述有限元模型进行电致增塑处理,得到电致增塑处理结果;利用所述电致增塑处理结果确定使得所述目标微裂纹愈合效果最好的目标脉冲电流参数,以利用所述目标脉冲电流参数对所述待治愈构件进行电致增塑处理,治愈构件内部微裂纹。本方案,能够实现构件内部微裂纹的治愈。
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公开(公告)号:CN115532929A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211486694.5
申请日:2022-11-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及金属板冲压成形技术领域,尤其涉及一种包覆磁流变弹性体层的刚性模及板材零件成形方法。现有技术中成形设备体积过大以及因无法解决复杂结构局部差异化压力分布而导致产品质量不稳定,本发明中刚性模的凸模具有刚性的凸模本体,凸模本体的工作面随形包覆有磁流变弹性体层,在凸模本体的内部根据变形需要与磁流变弹性体层的各变形区域相对应分布多个电磁铁,使磁流变弹性体层各变形区域均能够被相应的外加磁场调控。通过调控外加磁场的强度控制磁流变弹性体层的各变形区域具有不同的弹性模量,使板坯料受到不同的局部成形压力,促进局部复杂结构充分填充,满足零件的尺寸精度要求,成形所需磁流变弹性体层体积小,减小成形设备的吨位。
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公开(公告)号:CN116050225B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310189723.X
申请日:2023-03-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/23 , G06F17/11 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及板材塑性成形技术领域,特别涉及一种板材成形过程中非均匀压力的确定方法和装置。针对板材成形过程中非均匀压力的确定效率较低的问题,该方案包括:基于零件构型的要求,对均匀压力成形进行有限元仿真;根据对均匀压力成形进行有限元仿真的结果,确定板材成形过程中零件构型的变化规律,并基于变化规律构建对应的构型函数;根据构型函数和零件材料的本构方程,确定板材上每一个节点在成形过程中的节点半径与节点所受到的非均匀压力之间的关联关系;利用关联关系逐步确定在每一步成形时间点的节点半径和节点所受到的非均匀压力,直到板材成形至零件要求的构型。本方案,能够快速确定出每一步成形时间点节点所受到的非均匀压力。
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公开(公告)号:CN116090253B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310189713.6
申请日:2023-03-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及材料加工技术领域,特别涉及一种电子撞击位错作用的分子动力学模拟方法和装置。针对无法实现对电子撞击位错的作用的定量模拟的技术问题,该方案包括:确定电子的入射能量;随机选择至少一个散射角;针对每一个散射角,确定电子在入射至晶体模型的位错所在区域时,电子撞击位错后以选择的该散射角进行散射时,被撞击原子所获取的速度矢量;将确定的至少一个速度矢量输入至分子动力学模拟软件中,以获取分子动力学模拟软件将至少一个速度矢量一一对应的赋予给至少一个目标原子后,对晶体模型中所有原子状态进行模拟的模拟数据;根据模拟数据模拟晶体模型中位错的滑移过程。本方案,能够定量模拟电子撞击位错后位错的滑移过程。
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公开(公告)号:CN116090253A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310189713.6
申请日:2023-03-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及材料加工技术领域,特别涉及一种电子撞击位错作用的分子动力学模拟方法和装置。针对无法实现对电子撞击位错的作用的定量模拟的技术问题,该方案包括:确定电子的入射能量;随机选择至少一个散射角;针对每一个散射角,确定电子在入射至晶体模型的位错所在区域时,电子撞击位错后以选择的该散射角进行散射时,被撞击原子所获取的速度矢量;将确定的至少一个速度矢量输入至分子动力学模拟软件中,以获取分子动力学模拟软件将至少一个速度矢量一一对应的赋予给至少一个目标原子后,对晶体模型中所有原子状态进行模拟的模拟数据;根据模拟数据模拟晶体模型中位错的滑移过程。本方案,能够定量模拟电子撞击位错后位错的滑移过程。
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公开(公告)号:CN115532929B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211486694.5
申请日:2022-11-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及金属板冲压成形技术领域,尤其涉及一种包覆磁流变弹性体层的刚性模及板材零件成形方法。现有技术中成形设备体积过大以及因无法解决复杂结构局部差异化压力分布而导致产品质量不稳定,本发明中刚性模的凸模具有刚性的凸模本体,凸模本体的工作面随形包覆有磁流变弹性体层,在凸模本体的内部根据变形需要与磁流变弹性体层的各变形区域相对应分布多个电磁铁,使磁流变弹性体层各变形区域均能够被相应的外加磁场调控。通过调控外加磁场的强度控制磁流变弹性体层的各变形区域具有不同的弹性模量,使板坯料受到不同的局部成形压力,促进局部复杂结构充分填充,满足零件的尺寸精度要求,成形所需磁流变弹性体层体积小,减小成形设备的吨位。
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