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公开(公告)号:CN105004790A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510409139.6
申请日:2015-07-13
Applicant: 中国人民解放军装甲兵工程学院
IPC: G01N29/04
Abstract: 本发明涉及一种压缩机叶轮缺陷相控阵超声检测方法,其特征在于,具体包括以下步骤,(1)将探头通过耦合剂与所述的检测楔块相连接,探头与检测楔块连接后放置入压缩机叶轮内通孔并贴紧其圆柱形内壁,在检测楔块与圆柱形内壁之间涂有耦合剂;(2)将相控阵超声检测仪的检测模式设置为聚焦扫描;(3)将相控阵超声检测仪的扫描深度设置为压缩机叶轮轮盘的最大厚度,每组激发8或16个晶片,开始检测,一次检测完毕后,记录并储存检测结果。本发明的检测方法能够对轮盘以及叶根内部缺陷进行检测,避免因为复杂结构而导致的检测盲区,降低漏检率,具有很高的缺陷定位准确率。
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公开(公告)号:CN102636572B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201210106022.7
申请日:2012-04-12
Applicant: 中国人民解放军装甲兵工程学院
Abstract: 本发明公开了一种超声波检测辅助装置,包括超声波探头装夹部件、连接部件及伸缩管;其中,超声波探头装夹部件用于安装探测用的超声波探头,超声波探头装夹部件的轴中心处开有圆孔形的卡槽,卡槽用于安放超声波探头,在卡槽的外边缘安装有用于定位超声波探头的至少三个调节螺栓;连接部件将超声波探头装夹部件伸缩管相连,伸缩管有多段,通过调节伸缩管的段数以及各段伸缩管之间的相对距离来调节整个伸缩管的长度。本发明能够实现耦合剂的自动输送,解决了超声波检测时预涂抹耦合剂带来的问题,为某些特殊空间内工件缺陷的检测提供了便利,该辅助装置还有携带方便、体积小、价格低、操作方便的优点。
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公开(公告)号:CN102445491B
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201110307184.2
申请日:2011-10-11
Applicant: 中国人民解放军装甲兵工程学院
IPC: G01N27/83
Abstract: 一种利用自发射磁信号定量评价废旧铁磁零件应力集中程度的方法,属于无损检测技术领域。采用和被测废旧铁磁零件相同材质的材料制作试件,设计相应的弯曲、扭转、冲击、疲劳等不同试验,试验过程中利用磁传感器按照固定提离值扫描试件表面的应力集中区域,获得应力集中区域的自发射磁信号;测得的信号经计算处理,提取多种特征参量,采用神经网络建立应力集中区域自发射磁信号的特征值与应力集中程度的映射关系模型;按相同提离值检测被测构件表面潜在危险区域的自发射磁信号,根据自发射磁信号特征量与应力集中程度的映射关系模型,定量评价被测铁磁试件的应力集中程度。本发明提高了金属磁记忆技术评判应力集中的可靠性,操作简便,重复性好。
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公开(公告)号:CN103801835A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201410023588.2
申请日:2014-01-17
Applicant: 中国人民解放军装甲兵工程学院
IPC: B23K26/342 , B23K26/38 , B23K26/142 , B23K26/60
CPC classification number: B23K26/36 , B23K26/34 , B23K26/40 , B23K26/60 , B23K2103/50
Abstract: 一种裂纹损伤铝合金薄壁件激光再制造方法,属于激光焊接技术领域。本发明的激光再制造方法,是利用激光切割技术对铝合金薄壁件裂纹损伤部位去除后,再利用激光填丝技术对其进行再制造修复,修复过程中通过快速更换激光切割头和激光焊接头零部件实现损伤部位的快速再制造修复,通过采用与基体相匹配焊材修复后的薄壁件可以获得令人满意的成形、表面质量和再制造性能。由于激光切割和激光焊接材料加工具有热影响区小和效率高等优点,因此适合裂纹损伤铝合金薄壁件的快速修复。
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公开(公告)号:CN102636572A
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201210106022.7
申请日:2012-04-12
Applicant: 中国人民解放军装甲兵工程学院
Abstract: 本发明公开了一种超声波检测辅助装置,包括超声波探头装夹部件、连接部件及伸缩管;其中,超声波探头装夹部件用于安装探测用的超声波探头,超声波探头装夹部件的轴中心处开有圆孔形的卡槽,卡槽用于安放超声波探头,在卡槽的外边缘安装有用于定位超声波探头的至少三个调节螺栓;连接部件将超声波探头装夹部件伸缩管相连,伸缩管有多段,通过调节伸缩管的段数以及各段伸缩管之间的相对距离来调节整个伸缩管的长度。本发明能够实现耦合剂的自动输送,解决了超声波检测时预涂抹耦合剂带来的问题,为某些特殊空间内工件缺陷的检测提供了便利,该辅助装置还有携带方便、体积小、价格低、操作方便的优点。
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公开(公告)号:CN102636303A
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201210106043.9
申请日:2012-04-12
Applicant: 中国人民解放军装甲兵工程学院
IPC: G01L1/25
Abstract: 本发明公开了一种基于表面超声波测定薄镀层残余应力的方法,包括:设定发射探头与接收探头的工作距离;将待测的薄镀层试样制备成标准拉伸件,并进行去应力退火;固定始波信号的显示时间,在多个应力条件下,对待测薄镀层试样进行测试,记录每个应力条件下的表面波超声信号,直至待测薄镀层出现宏观裂纹;定义参考信号,在多个应力条件下分别计算待测薄镀层的表面超声波信号与参考信号之间的时间差;根据多组应力与时间差之间的对应关系,拟合出用于描述应力与时间差关系的声弹性公式;对与待测的薄镀层试样具有相同厚度、相同类型薄镀层的待测试样测算表面超声波检测信号与参考信号间的时间差,利用声弹性公式计算出该待测试样的残余应力值。
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公开(公告)号:CN102175760B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201110003051.6
申请日:2011-01-07
Applicant: 中国人民解放军装甲兵工程学院
IPC: G01N27/83
Abstract: 再制造前废旧曲轴R角部位金属磁记忆信号采集装置属无损检测领域。本发明包括:探头、柔性探头卡具、卡具活动杆、双向滑块、立杆、带滑槽连杆、单向滑块、连杆滑槽、滚珠花键轴、固定螺钉、支撑座、导轨套;探头安装在柔性探头卡具中;卡具活动杆的一端与柔性探头卡具固定连接,另一端首先穿过单向滑块的水平方向滑道,再穿过双向滑块的水平方向滑道;单向滑块固定在滑槽连杆的滑槽中;双向滑块的垂直方向滑道套在立杆上;滑槽连杆通过螺钉与滚珠花键轴相连;滚珠花键轴通过滚动轴承固定在支撑座上;立杆通过螺钉固定在支撑座上;支撑座下面连接导轨套。本发明保证探头与曲轴R角曲面垂直,提离值可调,匀速采集轴颈R角部位的金属磁记忆信号。
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公开(公告)号:CN102445492A
公开(公告)日:2012-05-09
申请号:CN201110307073.1
申请日:2011-10-11
Applicant: 中国人民解放军装甲兵工程学院
IPC: G01N27/87
Abstract: 一种便携式曲轴圆角部位金属磁记忆信号同步采集装置属于无损检测领域。本发明的探头卡具由两个表面有轮齿的半圆轴瓦通过固定螺钉联接组成,轴瓦设有磁记忆探头安装孔。探头卡具安装在待检测的连杆轴颈上。采用开口同步齿形将探头卡具和同步带轮进行连接后,将销钉安装在开口同步齿形带开口端的销孔中,连接为封闭带。同步带轮安装在电机旋转轴上。磁记忆检测仪与工控机连接,电机通过电机控制器与工控机连接。工控机同时控制电机的运动和磁记忆探头的信号采集,可以实现对曲轴圆角部位金属磁记忆信号的采集。本发明具有便携性,能适应各种工作环境下对曲轴过渡圆角部位的检测需求,采集信号的重复性好,为分析曲轴早期疲劳损伤程度提供技术数据。
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公开(公告)号:CN100573181C
公开(公告)日:2009-12-23
申请号:CN200710175255.1
申请日:2007-09-28
Applicant: 中国人民解放军装甲兵工程学院
Abstract: 利用铁磁材料表面杂散磁场信号监测疲劳损伤的方法属于磁性无损检测领域。铁磁构件早期服役阶段不会出现可测量的应变,难以评价损伤程度。本发明制作和被测构件材质、热处理状态相同的光滑板状标准疲劳试件,经高温退磁,获得纯净的初始磁状态,施加恒幅拉拉疲劳载荷,对应预定循环次数,卸载检测试件表面各检测线杂散磁场法向分量,提取不同循环磁曲线斜率值Ks,确定临界斜率值Ksc,建立疲劳裂纹萌生前斜率Ks与疲劳循环次数N的映射关系式。按相同提离值检测被测构件,将所测得的磁曲线斜率值Ks与临界斜率值Ksc对比,确定疲劳损伤程度。本发明操作简便,检测结果准确,可在卸载状态下实现动态监铁磁构件的早期疲劳损伤程度。
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公开(公告)号:CN102825466B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201210327405.7
申请日:2012-09-07
Applicant: 中国人民解放军装甲兵工程学院
IPC: B23P23/02
Abstract: 本发明公开了一种基于可重配置机床的内外圆磨削端铣削复合加工装置,包括变频电主轴、中心高可调支持座、卡簧以及变频控制器;其中,变频电主轴安装在中心高可调支持座内;变频电主轴在变频控制器的控制下以指定转速旋转;变频电主轴包括输出轴,输出轴的前端具有外螺纹,通过外螺纹,输出轴与所述卡簧上的螺母实现螺纹连接;卡簧能够夹持砂轮接杆或铣刀刀杆。本发明能够在现有的可重配置机床的基础上实现内孔外圆的磨削,有利于在战场等极端环境下损伤零件再制造的快速实现。
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