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公开(公告)号:CN104878189A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510229180.5
申请日:2015-05-08
申请人: 江苏大学
摘要: 本发明涉及激光加工领域,特指一种合金基体制备非光滑表面的方法。本发明采用的方案为,事先对基体表面进行激光雕刻,制备出深宽比一定的微米槽,将碳化物纳米颗粒注入槽内,利用纳米粒子表面吸附的尺寸效应,即平衡吸附常数随着尺寸的减小而增加,纳米颗粒紧密吸附在槽内,用强脉冲激光冲击基体表面,使吸收层产生等离子体冲击波,纳米颗粒的吸附作用在强冲击波作用下得到进一步强化,同时有一部分纳米颗粒植入到基体表面,基体表面的硬度、摩擦磨损性能和耐腐蚀性能等得到大幅提升。
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公开(公告)号:CN104164538B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410337877.X
申请日:2014-07-16
申请人: 江苏大学
IPC分类号: C21D1/09
CPC分类号: B23K26/3576 , B23K26/0732 , B23K26/146 , B23K26/18 , B23K26/356 , C21D1/09 , C21D10/005 , C21D2221/00
摘要: 本发明涉及激光加工领域,特指一种获得大面积均匀表面形貌的激光冲击强化方法,利用吸收层厚度与激光冲击强化塑性变形关系,采用厚度交错分布的网格状吸收层与两层交错的激光冲击加工方法相配合,明显降低方形光斑冲击产生的微凸起与微凹坑的高度差,有效减小工件表面的粗糙度,从而在工件表面形成大面积均匀表面微形貌。
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公开(公告)号:CN103805769B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201410025846.0
申请日:2014-01-21
申请人: 江苏大学
IPC分类号: C21D10/00
摘要: 本发明涉及激光加工,特指一种棱柱异型孔水下激光冲击强化的方法以及实现这种方法的装置。采用表面硬度值高于工件的配合销与棱柱异型孔精密配合后再将工件放置在水下对孔边区域进行激光冲击强化;然后利用设置在棱柱异型孔内的全反镜将入射激光束引入到棱柱异型孔内对其内壁进行强化,在非棱角区域采用大尺寸方形光斑激光束,棱角区域采用逐渐过渡的小尺寸方形光斑激光束,并且在棱角区域内垂直于棱边方向上光斑尺寸线性变化,在距离棱边越近的位置,光斑尺寸越小。同时配合采用“跳打方式”以及加厚吸收层,保证激光冲击强化的质量。本发明能有效避免孔边坍塌和“等离子体屏蔽”效应,适用于棱角小于90°的棱柱异型孔内壁和孔边区域的强化。
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公开(公告)号:CN103361469B
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201310305606.1
申请日:2013-07-19
申请人: 江苏大学
IPC分类号: C21D1/09
摘要: 本发明公开了一种激光冲击强化的增压装置,包括激光器、聚焦透镜、水膜、锥形挡套、吸收层和工件。聚焦后的激光光斑(功率密度达到几个吉瓦/平方厘米)穿过水膜辐照到吸收层后,产生等离子爆炸,其爆炸压力达到数个吉帕斯卡,这个压力将在工件表层材料形成冲击波,引起材料的塑性变形,产生残余压应力,从而强化工件表层,水膜的作用是约束等离子体爆炸,从而延长压力的作用时间。由于受到锥形挡套的作用,等离子体的横向爆炸受到约束,进一步延长了等离子体爆炸的作用时间,从而使延长了作用在工件表层的压力持续时间,提高强化效果,可应用于金属件表面的激光冲击强化。
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公开(公告)号:CN104164538A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410337877.X
申请日:2014-07-16
申请人: 江苏大学
IPC分类号: C21D1/09
CPC分类号: B23K26/3576 , B23K26/0732 , B23K26/146 , B23K26/18 , B23K26/356 , C21D1/09 , C21D10/005 , C21D2221/00
摘要: 本发明涉及激光加工领域,特指一种获得大面积均匀表面形貌的激光冲击强化方法,利用吸收层厚度与激光冲击强化塑性变形关系,采用厚度交错分布的网格状吸收层与两层交错的激光冲击加工方法相配合,明显降低方形光斑冲击产生的微凸起与微凹坑的高度差,有效减小工件表面的粗糙度,从而在工件表面形成大面积均匀表面微形貌。
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公开(公告)号:CN103805769A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201410025846.0
申请日:2014-01-21
申请人: 江苏大学
IPC分类号: C21D10/00
摘要: 本发明涉及激光加工,特指一种棱柱异型孔水下激光冲击强化的方法以及实现这种方法的装置。采用表面硬度值高于工件的配合销与棱柱异型孔精密配合后再将工件放置在水下对孔边区域进行激光冲击强化;然后利用设置在棱柱异型孔内的全反镜将入射激光束引入到棱柱异型孔内对其内壁进行强化,在非棱角区域采用大尺寸方形光斑激光束,棱角区域采用逐渐过渡的小尺寸方形光斑激光束,并且在棱角区域内垂直于棱边方向上光斑尺寸线性变化,在距离棱边越近的位置,光斑尺寸越小。同时配合采用“跳打方式”以及加厚吸收层,保证激光冲击强化的质量。本发明能有效避免孔边坍塌和“等离子体屏蔽”效应,适用于棱角小于90°的棱柱异型孔内壁和孔边区域的强化。?
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