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公开(公告)号:CN114871620B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210578442.9
申请日:2022-05-25
Applicant: 西南交通大学
IPC: B23K31/12 , B23K9/02 , B23K26/348 , G06V20/00 , G06V10/25 , G06V10/26 , G06V10/28 , G06V10/46 , G06V10/764
Abstract: 一种厚板焊接质量监测与控制系统及其焊接方法,通过对焊接过程的质量监测控制,实现对厚板高质量焊接。其中系统包括焊接子系统、焊接质量监测子系统和计算机控制子系统;焊接质量监测子系统实时监测焊接过程;计算机控制子系统包括特征分析模块、焊接质量控制模块和焊接工艺专家系统模块;特征分析模块提取的熔池特征值和焊接电信号特征值并判断焊接缺陷种类;焊接工艺专家系统模块内储存有焊接工艺数据库和焊接工艺参数与焊接缺陷率之间的关系数据库;焊接前,焊接工艺专家系统模块规划焊接路径和每道焊缝的焊接工艺参数;焊接质量控制模块控制焊接子系统进行焊接并对焊缝进行评级判断,确定是否需要停止焊接或调整焊接工艺参数。
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公开(公告)号:CN113278958B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110531952.6
申请日:2021-05-17
Applicant: 西南交通大学
IPC: C23C22/64 , C23C22/82 , C23C22/83 , C23G1/10 , B05D7/14 , B05D7/24 , B23K26/352 , B23K26/362 , B23P15/00 , C22F1/18
Abstract: 一种钛合金仿生超疏水表面的制备方法,步骤如下:S1、对钛合金表面进行预处理;S2、采用皮秒激光在预处理后的钛合金表面进行激光刻蚀,在钛合金表面形成周期性规律排布的微米级粗糙表面;S3、将激光刻蚀后的钛合金浸入装有碱性溶液的反应釜中,密封后将反应釜放入烘箱进行水热反应,所述水热反应温度为220℃‑450℃,反应时间为4‑10h;S4、将水热反应后的钛合金放入酸溶液中浸泡,并用去离子水充分清洗,烘干;S5、将酸洗后的钛合金放入高温加热炉中加,10℃/min‑15℃/min加热速度下加热至600‑750℃,并保温1h‑2h,然后随炉冷却至室温;S6、对热处理后的钛合金进行硅烷化处理。该方法结合皮秒激光和化学方法,在钛合金表面形成微纳米结构,实现疏水抗污的功能。
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公开(公告)号:CN113278958A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110531952.6
申请日:2021-05-17
Applicant: 西南交通大学
IPC: C23C22/64 , C23C22/82 , C23C22/83 , C23G1/10 , B05D7/14 , B05D7/24 , B23K26/352 , B23K26/362 , B23P15/00 , C22F1/18
Abstract: 一种钛合金仿生超疏水表面的制备方法,步骤如下:S1、对钛合金表面进行预处理;S2、采用皮秒激光在预处理后的钛合金表面进行激光刻蚀,在钛合金表面形成周期性规律排布的微米级粗糙表面;S3、将激光刻蚀后的钛合金浸入装有碱性溶液的反应釜中,密封后将反应釜放入烘箱进行水热反应,所述水热反应温度为220℃‑450℃,反应时间为4‑10h;S4、将水热反应后的钛合金放入酸溶液中浸泡,并用去离子水充分清洗,烘干;S5、将酸洗后的钛合金放入高温加热炉中加,10℃/min‑15℃/min加热速度下加热至600‑750℃,并保温1h‑2h,然后随炉冷却至室温;S6、对热处理后的钛合金进行硅烷化处理。该方法结合皮秒激光和化学方法,在钛合金表面形成微纳米结构,实现疏水抗污的功能。
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公开(公告)号:CN116275528A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310284519.6
申请日:2023-03-22
Applicant: 西南交通大学
IPC: B23K26/348
Abstract: 一种基于半圆棒状丝材的铝/钢异种金属熔钎焊方法,包括将不锈钢板与铝合金板对接安装固定,组成待焊件,板材厚度均为p;采用旋转激光‑MIG电弧复合焊对待焊件进行焊接,MIG电弧的焊丝为半圆棒状丝材,半圆棒状丝材的宽边长度为dw;焊接过程中,旋转激光束在前,MIG电弧在后,半圆棒状丝材的直面与法线夹角为40°‑50°,且直面在下,弧面在上;激光束的激光光斑为圆形,半径为r,激光光斑的旋转直径为dl,激光光斑的旋转中心偏向铝合金侧,与待焊件对接中线的距离为s,激光光斑的旋转中心与半圆棒状丝材截面直边中点的距离为A,A=2dw+1/2dl+r,dl/dw=1/2,dl/2+r<s,p+2r=2dw,1mm≤p≤4mm。本发明焊接方法可获得焊接质量优良、接头强度高的铝合金/不锈钢异种金属接头。
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公开(公告)号:CN114871620A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210578442.9
申请日:2022-05-25
Applicant: 西南交通大学
IPC: B23K31/12 , B23K9/02 , B23K26/348 , G06V20/00 , G06V10/25 , G06V10/26 , G06V10/28 , G06V10/46 , G06V10/764 , G06K9/62
Abstract: 一种厚板焊接质量监测与控制系统及其焊接方法,通过对焊接过程的质量监测控制,实现对厚板高质量焊接。其中系统包括焊接子系统、焊接质量监测子系统和计算机控制子系统;焊接质量监测子系统实时监测焊接过程;计算机控制子系统包括特征分析模块、焊接质量控制模块和焊接工艺专家系统模块;特征分析模块提取的熔池特征值和焊接电信号特征值并判断焊接缺陷种类;焊接工艺专家系统模块内储存有焊接工艺数据库和焊接工艺参数与焊接缺陷率之间的关系数据库;焊接前,焊接工艺专家系统模块规划焊接路径和每道焊缝的焊接工艺参数;焊接质量控制模块控制焊接子系统进行焊接并对焊缝进行评级判断,确定是否需要停止焊接或调整焊接工艺参数。
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公开(公告)号:CN114406485A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210175999.8
申请日:2022-02-25
Applicant: 西南交通大学
IPC: B23K26/362 , B23K26/352 , B23K26/60 , B23P15/00
Abstract: 一种氮气氛围下耐磨超疏水抗菌表面的制备方法,步骤如下:S1、对不锈钢表面进行预处理;S2、采用皮秒激光在预处理后的不锈钢表面进行激光刻蚀,在不锈钢表面形成排列有序的周期性乳突‑纳米颗粒复合结构,激光刻蚀后清洗去除不锈钢表面烧蚀的熔融粒子或杂质粒;所述激光刻蚀在氮气氛围下进行;所述激光刻蚀的具体参数为:激光波长为1064nm,激光脉宽为1‑5ns,单脉能量为0.14‑0.48mJ,频率范围为80‑140kHz,扫描速度为50‑150mm/s,扫描间距为10‑30mm,扫描次数为1次,扫描路径为S型平行线状;S3、对激光刻蚀后的不锈钢表面进行化学处理或时效处理,即完成不锈钢超疏水抗菌表面的制备。该方法实现了不锈钢超疏水抗菌表面的制备,整个制备过程简单高效,易于实现且环境友好。
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