一种压缩空气辅助的激光熔融去除镀层的装置及方法

    公开(公告)号:CN106695121B

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201710013300.7

    申请日:2017-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种压缩空气辅助的激光熔融去除镀层的装置,包括激光头、保护气管、传送机构和板材夹具;其中,保护气管包括出气口、第一气管、第二气管、第一气阀和第二气阀,第一气阀用于控制第一气管的开启和闭合,第二气阀用于控制第二气管的开启和闭合;激光头设置为用于使激光和保护气体通过激光头聚焦照射到板材上,保护气管将保护气体送到指定位置,传送机构设置为用于传送板材,板材夹具设置为用于固定板材。本发明的一种压缩空气辅助的激光熔融去除镀层的方法是激光通过激光头聚焦照射到板材表面,调整激光头的高度以调整激光在板材表面形成光斑的尺寸,保护气管将保护气体送到熔池位置,实现激光去除镀层。

    一种不对称动态电弧三维实时成像采集装置及方法

    公开(公告)号:CN106735797B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201611184705.9

    申请日:2016-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种不对称动态电弧三维实时成像采集装置及方法,包括光学平台、光学反射镜组,光学成像系统,图像传感器和光挡;其中,光学平台设置于焊接电极下方,用于承载光学反射镜组和光学成像系统;光学反射镜组以焊接电极中心为轴分布;光学成像系统设置为将光学反射镜组反射的不同截面的等离子体在同一平面所成的像通过光学成像系统缩放到图像传感器;光挡位于光学反射镜组内。本发明的一种不对称动态电弧三维实时成像采集装置及方法,通过一种经济并且可靠的方法,同时获得同一时刻不同方向截面电弧等离子体的辐射分布信息,从而研究不对称电弧等离子体三维分布的物理特性。

    一种钛合金-不锈钢的熔化极惰性气体保护电弧钎焊工艺

    公开(公告)号:CN109014471A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810709872.3

    申请日:2018-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种钛合金‑不锈钢的熔化极惰性气体保护电弧钎焊工艺,包括如下步骤:(1)焊接前处理,其中包括钛合金母材和不锈钢母材的坡口加工,所述钛合金母材和所述不锈钢母材的表面清洗,所述钛合金母材与所述不锈钢母材的装配,选取干燥的低熔点焊丝;(2)焊接过程采用熔化极电弧的方法焊接,先将所述低熔点焊丝置于所述钛合金母材与所述不锈钢母材的待焊接处,指向所述不锈钢母材一侧,偏移量为0mm‑1mm,焊接过程中控制焊枪,采用惰性气体对焊接区域进行保护;(3)焊接后处理,其中包括焊接后立即松开夹具。该工艺提高不锈钢和钛合金接头的强度和韧性,工艺简单,生产成本低,生产效率高,应用前景广。

    一种激光焊接过程蒸气羽烟运动速度的测量装置及方法

    公开(公告)号:CN110091064A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910428512.0

    申请日:2019-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种激光焊接过程金属蒸气羽烟运动速度的测量装置。包括焊接激光器、行走平台、高速摄影系统、触发装置和计算机;高速摄影系统包括高速相机、长焦微距镜头、带通滤光镜和石英保护镜片;高速相机水平安装在三脚架上;带通滤光镜和石英保护镜片安装在长焦微距镜头前;高速摄影系统通过触发装置进行触发和采集;高速摄影系统和触发装置通过计算机进行设置与数据保存。还公开了一种激光焊接过程金属蒸气羽烟运动速度的测量方法。获取焊接过程中金属蒸气羽烟形态的图像信息,经处理过程,通过2D插值的方法,获得整个金属蒸气羽烟范围内的运动速度的分布。

    一种用激光填丝焊工艺制造铝硅镀层热成形钢拼焊板的方法

    公开(公告)号:CN108213711A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810032131.6

    申请日:2018-01-12

    Abstract: 本发明公开了一种用激光填丝焊工艺制造铝硅镀层热成形钢拼焊板的方法,包括选择拼焊板的对象材料、选择焊接填充材料、调整焊接工艺参数并完成拼焊板及热成形步骤。本方法针对待拼焊板的厚度、基体材料的成分等特性参数,通过合理选择焊丝成分、调整焊接工艺参数、控制热成形过程,改善并获得与强度要求匹配的焊缝组织。与传统激光拼焊板方法(如激光自熔焊)相比,本方法不需要去除镀铝硅板镀层的工艺步骤,即可保证焊缝质量,简化了拼焊板工艺流程的步骤,提高了生产效率;不需要额外增加去除镀层所需的高昂设备投入,生产成本显著下降;本发明方法可用于激光TIG填丝焊、激光MIG复合焊工艺,还具有可降低对薄板拼接夹具的精度要求、提高焊缝强度等优点。

    一种激光焊接过程蒸气羽烟运动速度的测量装置及方法

    公开(公告)号:CN110091064B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201910428512.0

    申请日:2019-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种激光焊接过程金属蒸气羽烟运动速度的测量装置。包括焊接激光器、行走平台、高速摄影系统、触发装置和计算机;高速摄影系统包括高速相机、长焦微距镜头、带通滤光镜和石英保护镜片;高速相机水平安装在三脚架上;带通滤光镜和石英保护镜片安装在长焦微距镜头前;高速摄影系统通过触发装置进行触发和采集;高速摄影系统和触发装置通过计算机进行设置与数据保存。还公开了一种激光焊接过程金属蒸气羽烟运动速度的测量方法。获取焊接过程中金属蒸气羽烟形态的图像信息,经处理过程,通过2D插值的方法,获得整个金属蒸气羽烟范围内的运动速度的分布。

    一种电弧光谱同步实时扫描线性多通道采集方法

    公开(公告)号:CN106568506B

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201610974256.1

    申请日:2016-11-03

    Abstract: 本发明公开了一种电弧光谱同步实时扫描线性多通道采集方法,包括平面动态电弧扫描、线性多通道采集和同步实时触发;其中,同步实时触发包括当光谱采集平台运动处于停止状态时,光谱时序检测与触发电路对电弧状态进行检测,触发程序对电弧状态进行判断;平面动态电弧扫描包括当光谱时序检测与触发电路触发光谱仪采集处于不同瞬时状态的电弧的光谱信息结束后,终止触发程序,并将输出的运动控制信号拉至高电平,然后启动运动控制器控制光谱采集平台的运动电机,带动线性阵列光纤移动到新的采集位置;线性多通道采集通过线性阵列光纤实现,线性阵列光纤的入射端口设置在光谱成像系统的成像光屏上,同时固定在光谱采集平台的光纤支架上;出射口固定在光谱仪。

    一种压缩空气辅助的激光熔融去除镀层的装置及方法

    公开(公告)号:CN106695121A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201710013300.7

    申请日:2017-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种压缩空气辅助的激光熔融去除镀层的装置,包括激光头、保护气管、传送机构和板材夹具;其中,保护气管包括出气口、第一气管、第二气管、第一气阀和第二气阀,第一气阀用于控制第一气管的开启和闭合,第二气阀用于控制第二气管的开启和闭合;激光头设置为用于使激光和保护气体通过激光头聚焦照射到板材上,保护气管将保护气体送到指定位置,传送机构设置为用于传送板材,板材夹具设置为用于固定板材。本发明的一种压缩空气辅助的激光熔融去除镀层的方法是激光通过激光头聚焦照射到板材表面,调整激光头的高度以调整激光在板材表面形成光斑的尺寸,保护气管将保护气体送到熔池位置,实现激光去除镀层。

    一种钛合金-不锈钢的熔化极惰性气体保护电弧钎焊工艺

    公开(公告)号:CN109014471B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201810709872.3

    申请日:2018-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种钛合金‑不锈钢的熔化极惰性气体保护电弧钎焊工艺,包括如下步骤:(1)焊接前处理,其中包括钛合金母材和不锈钢母材的坡口加工,所述钛合金母材和所述不锈钢母材的表面清洗,所述钛合金母材与所述不锈钢母材的装配,选取干燥的低熔点焊丝;(2)焊接过程采用熔化极电弧的方法焊接,先将所述低熔点焊丝置于所述钛合金母材与所述不锈钢母材的待焊接处,指向所述不锈钢母材一侧,偏移量为0mm‑1mm,焊接过程中控制焊枪,采用惰性气体对焊接区域进行保护;(3)焊接后处理,其中包括焊接后立即松开夹具。该工艺提高不锈钢和钛合金接头的强度和韧性,工艺简单,生产成本低,生产效率高,应用前景广。

    一种镀层锰硼钢板获得全马氏体焊接部件的方法

    公开(公告)号:CN109877449A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910188037.4

    申请日:2019-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种镀层锰硼钢板获得全马氏体焊接部件的方法,涉及材料加工领域,其特征在于,所述方法包括以下步骤:1、在所述镀层锰硼钢板边缘选定待焊区域2、对所述待焊区域的表面进行原位改性处理制备待焊接钢板;3、对所述待焊接钢板进行焊接。本发明可防止在焊接过程中镀层中的Al元素进入焊接熔池,获得焊缝组织为单一的马氏体组织,从而具有良好的机械性能。同时因无需预先去除钢板的表面镀层,减少前期加工成本。而且改性处理过程能方便地结合到现有的焊接工业生产线中,从而提高工作效率和经济效益。

Patent Agency Ranking