激光强化叶片边缘性能测试方法

    公开(公告)号:CN113075066A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110304535.8

    申请日:2021-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种激光强化叶片边缘性能测试方法,S1:叶片边缘激光冲击强化;S2:在叶片边缘处制作缺口;S3:判断缺口深度是否达到叶片所需的最大深度,若达到或超过最大深度,则执行步骤S7,若未超过最大深度,则执行步骤S4;S4:对叶片边缘缺口处进行受迫振动疲劳试验,并设定疲劳循环次数;S5:叶片疲劳试验通过所要求的循环次数,则增大缺口深度,重复步骤S3,若疲劳试验未通过所要求的循环次数,则执行步骤S6;S6:更换叶片,优化激光冲击强化的参数,并对更换后的叶片边缘激光冲击强化,执行步骤S2;S7:停止疲劳试验;本发明激光强化工艺与疲劳试验相结合,可以在某一缺口深度时通过不同的强化工艺,达到所要求的疲劳寿命,或者是在同一强化工艺条件下,获得叶片可以承受的最大缺口深度。

    适用于大型零部件的现场激光冲击水约束层施加装置及施加方法

    公开(公告)号:CN111872565A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010838334.1

    申请日:2020-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种适用于大型零部件的现场激光冲击水约束层施加装置及施加方法,水约束层施加装置包括安装组件、管道组件和旋转组件,安装组件包括用于将整个装置安装在大型零件上的夹紧件;管道组件包括若干根出液管,待强化的区域被分为多处子区域,各出液管的出液口一一对应的向子区域施加水约束层;旋转组件可转动的设置在夹紧件上,旋转组件用于带动各出液管远离或靠近过渡区;安装组件上设置有限位面,当旋转组件运动至限位面上时,各出液管的出液口朝向相应的子区域,本发明的施加方法采用本发明的施加装置,使得强化过程中水约束层施加装置是静态的,能够在现场对大型零件的复杂型面全面、均匀、稳定施加水约束层,保证激光冲击强化效果。

    轴协同摆盘式轴向活塞驱动装置

    公开(公告)号:CN111765230A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010600068.9

    申请日:2020-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种轴协同摆盘式轴向活塞驱动装置,包括缸体、传动组件和协同轴组件;缸体包括平行绕中心轴线圆周阵列布置的至少两个缸;传动组件包括摆盘,协同轴组件包括至少两个绕所述中心轴线布置的协同轴,协同轴两端分别对应与摆盘和缸体通过圆柱副配合,实现相对转动和往复运动,以此协同缸体与摆盘之间的在圆周方向的同步,形成摆盘外缘到缸体距离的周期往复变化以驱动连杆活塞在缸内往复运动,从而使得连杆只传递往复驱动力,不参与传递维持摆盘与缸体在圆周方向同步的载荷,去除现有技术常用的滑靴结构,简化连杆与活塞、连杆与摆盘之间的连接关系,从而使结构整体简单轻便,延长连接副的使用寿命,节约制造及使用成本,并可以扩展结构用途,能够满足活塞泵、压缩机、发动机的设计需求。

    一种基于电磁超声技术的激光冲击波结合力检测方法

    公开(公告)号:CN109084918B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201810997996.6

    申请日:2018-08-29

    Abstract: 本发明涉及激光技术和电磁超声领域,尤其为一种基于电磁超声技术的激光冲击波结合力检测方法。本发明中,检测装置由电磁感应线圈、黑胶带、EMAT电磁超声换能器、天然强磁铁、线圈、高能激光器、综合检测系统组成;检测过程中通过电磁感应效应将材料表面振动信号经电磁感应线圈转为EMAT电磁超声换能器内的感应电压信号。整个检测装置与方法原理结构简单、操作简易、检测判断快速准确,可适用碳纤维复合材料、陶瓷、特殊涂层/薄膜等非导电材料激光冲击波结合力在线检测。

    一种可快速涂覆去除的激光冲击强化吸收保护层制备方法

    公开(公告)号:CN108823397B

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201810995742.0

    申请日:2018-08-29

    Abstract: 本发明为一种可快速涂覆去除的激光冲击强化吸收保护层及制备方法,由沥青、聚乙烯、环氧树脂、增塑剂、橡胶粘合剂按比例26:6:4:3:1混合而成,呈黑色,具有较高激光能量吸收率。吸收保护层快速涂覆与去除过程主要是将吸收保护层各成分按比例进行混合配制,然后利用加热装置进行加热成吸收保护层混合物;利用喷涂装置和扁平喷头将吸收保护层混合物均匀涂覆于待激光冲击强化处理部件(位)表面,待冷却凝固后形成固态吸收保护层薄膜;激光冲击强化处理后,将吸收保护层薄膜整体撕下,实现吸收保护层薄膜高效清洁去除。整个配制、涂覆、去除过程简单易操作、通用性强,可用于复杂部件(位)和激光冲击强化生产线上吸收保护层快速涂覆与高效去除。

    一种燃气轮机大型叶片的高周疲劳试验方法与装置

    公开(公告)号:CN108106829A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711342810.5

    申请日:2017-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种燃气轮机大型叶片的高周疲劳试验方法与装置,所述试验装置包括疲劳实验机、压头和叶片试验件夹具,其中夹具由L型支撑架、左右侧压块、连接与固定螺栓和定位销组成:通过左右侧压块、连接螺栓对叶片试验件进行固定,再通过固定螺栓、定位销与L型支撑架侧板进行固定和定位;L型支撑架则通过底板腰形孔和螺栓与疲劳实验机下夹头进行固定,而上夹头则通过压头对叶片试验件顶部进行载荷施加。在试验装置基础上,通过燃气轮机叶片载荷谱分析、叶片试验件设计加工、专用夹具设计、疲劳实验机加载载荷谱设计,可以利用一般疲劳实验机进行燃气轮机大型叶片疲劳薄弱部位的高周疲劳试验,更加贴近实际工况条件地实现高周疲劳性能考核。

    振动放大器及模拟叶片高阶非线性振动疲劳的试验方法

    公开(公告)号:CN106248331A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610785317.X

    申请日:2016-08-30

    CPC classification number: G01M7/022

    Abstract: 本发明公开了一种振动放大器及模拟叶片高阶非线性振动疲劳的试验方法,放大器包括基座、固定壳体、上垫块、下垫块、第一固定螺钉、第二固定螺钉、放大臂及夹持块;上垫块与下垫块位于固定壳体内,放大臂的一端依次穿过固定壳体的一侧面、上垫块与下垫块之间、以及固定壳体的另一侧面伸出到固定壳体外,夹持块位于放大臂另一端的上表面上,第一固定螺钉穿过夹持块及放大臂将夹持块与放大臂相连接,第二固定螺钉穿过固定壳体的顶部伸入到固定壳体内与上垫块的上表面相接触使上垫块、下垫块及放大臂固定连接。该放大器及方法能够基于共振频率及振幅的疲劳试验过程控制实现对叶片疲劳强度的检测。

    基于超声点云与深度学习的复合材料损伤智能检测与建模方法

    公开(公告)号:CN119599964A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411638054.0

    申请日:2024-11-16

    Abstract: 本发明涉及复合材料损伤检测技术领域,具体公开了基于超声点云与深度学习的复合材料损伤智能检测与建模方法,包括:S1、数据采集,S2、超声数据处理,S3、构建仿真模型,S4、PVT‑RCNN模型处理,S5、RI CP处理和S6、生成损伤模型;本发明通过设计了超声点云数据采集平台与数据处理方法,构建了充足的具有明显特征的复合材料层合板超声点云数据集,设计了以PV‑RCNN为基础,Swi n Transformer进行改进的PVT‑RCNN模型,提升模型对点云的特征提取能力,智能获取损伤的三维空间信息,设计了RI CP配准算法与损伤模型生成方法,依据损伤点云直接生成有损伤的有限元模型,通过计算可以获取材料性能。

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