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公开(公告)号:CN113275733B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202110691570.X
申请日:2021-06-22
Applicant: 南昌航空大学
IPC: B23K20/06 , B23K20/12 , B23K101/06
Abstract: 本发明公开了一种航空多流道管件电磁脉冲增材装置及方法,包括机架、移动平台和电磁脉冲控制模块,机架上设置有用于夹持多流道管件的卡盘,机架上的驱动装置能够驱动卡盘及被卡盘夹持的多流道管件绕卡盘的轴线转动,移动平台和电磁脉冲控制模块分别与机架滑动配合,移动平台上设置有机器人,机器人夹持有摩擦棒,机器人能够驱动摩擦棒紧贴多流道管件的外壁;电磁脉冲控制模块朝向卡盘的一侧固设有顶杆,顶杆靠近卡盘的一端内置有电磁线圈,机架上还设置有能够驱动电磁脉冲控制模块滑动使顶杆与多流道管件紧密贴合的推杆;移动平台上还固设有一竖直的能够夹持增材薄片支架。本发明提高了消除电磁脉冲增材界面处的微裂纹、空洞等缺陷的效率。
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公开(公告)号:CN113385803A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110691514.6
申请日:2021-06-22
Applicant: 南昌航空大学
Abstract: 本发明公开了一种重型运载火箭连接环电磁脉冲增材装置,包括支架、齿轮盘、第一驱动电机、环形地轨和设置在支架顶端的、呈半圆环形的导轨,齿轮盘通过周向设置的多个滚轮与环形地轨转动配合,齿轮盘的顶面用于放置环形的增材基体,第一驱动电机的输出轴上固设有与齿轮盘啮合的第一驱动齿轮;导轨上滑动设置有三个升降模块,三个升降模块分别驱动弯曲模块、电磁头和旋转摩擦挤压模块进行升降;电磁头中设置有电磁线圈,电磁线圈电连接有电容和放电电路;旋转摩擦挤压模块包括第二驱动电机和与第二驱动电机的输出轴固连的摩擦棒;弯曲模块能够根据连接环的曲率弯曲增材薄片。本发明能够提高重型运载火箭连接环增材件组织的致密性。
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公开(公告)号:CN113275735A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110690497.4
申请日:2021-06-22
Applicant: 南昌航空大学
IPC: B23K20/12 , B23K20/06 , B21D26/14 , B23K101/18
Abstract: 本发明公开了一种旋转摩擦挤压辅助电磁脉冲增材装置及方法,包括工件、位于工件下方的旋转摩擦挤压支撑机构和位于工件正上方的电磁头,旋转摩擦挤压支撑机构包括第一支撑杆、第二支撑杆和第三支撑杆,第一支撑杆竖直,第二支撑杆倾斜,第二支撑杆的底端与第一支撑杆的顶端固连,旋转摩擦挤压传动机构能够驱动第一支撑杆绕自身轴线转动,第三支撑杆的底端与第二支撑杆的顶端铰接,弹簧的顶端与第三支撑杆的顶部固连,弹簧的底端与第二支撑杆的底端固连,第三支撑杆的顶端固设有摩擦头,摩擦头能够与工件的底面紧密接触;电磁头中设置有电磁线圈,电磁线圈电连接有电容和放电电路。本发明能够快速消除电磁脉冲增材界面处的微裂纹、空洞等缺陷。
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公开(公告)号:CN113275735B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110690497.4
申请日:2021-06-22
Applicant: 南昌航空大学
IPC: B23K20/12 , B23K20/06 , B21D26/14 , B23K101/18
Abstract: 本发明公开了一种旋转摩擦挤压辅助电磁脉冲增材装置及方法,包括工件、位于工件下方的旋转摩擦挤压支撑机构和位于工件正上方的电磁头,旋转摩擦挤压支撑机构包括第一支撑杆、第二支撑杆和第三支撑杆,第一支撑杆竖直,第二支撑杆倾斜,第二支撑杆的底端与第一支撑杆的顶端固连,旋转摩擦挤压传动机构能够驱动第一支撑杆绕自身轴线转动,第三支撑杆的底端与第二支撑杆的顶端铰接,弹簧的顶端与第三支撑杆的顶部固连,弹簧的底端与第二支撑杆的底端固连,第三支撑杆的顶端固设有摩擦头,摩擦头能够与工件的底面紧密接触;电磁头中设置有电磁线圈,电磁线圈电连接有电容和放电电路。本发明能够快速消除电磁脉冲增材界面处的微裂纹、空洞等缺陷。
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公开(公告)号:CN113399808A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110690498.9
申请日:2021-06-22
Applicant: 南昌航空大学
Abstract: 本发明公开了一种航空航天薄壁环件电磁脉冲增材装置,包括机架、卷材支架、环形增材基板、喷涂机器人和电磁脉冲模块,卷材支架上转动设置有带材卷,卷材支架位于支架一侧,喷涂机器人位于支架另一侧,喷涂机器人能够对卷绕在环形增材基板上的卷材的表面进行喷涂;环形增材基板通过传动轴与机架转动连接,环形增材基板与传动轴固连,机架上固设有能够驱动传动轴转动的驱动电机;电磁脉冲模块包括电磁头和固设在电磁头上的电磁线圈;环形增材基板的周向侧壁的宽度与带材卷中带材的宽度相等。本发明的航空航天薄壁环件电磁脉冲增材装置及方法,不仅保证了增材制造的质量,还提高了航空航天薄壁环件增材制造的效率。
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公开(公告)号:CN113385804B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110691560.6
申请日:2021-06-22
Applicant: 南昌航空大学
Abstract: 本发明公开了一种过渡液相辅助电磁脉冲焊接装置,包括机架、电磁脉冲模块和超声波模块;电磁脉冲模块固设在机架上的线圈支架和固设在线圈支架上的电磁线圈,电磁线圈电连接有电容和放电电路;超声波模块包括卡盘、卡盘支架、换能器、变幅杆、超声波发生器和感应加热线圈,卡盘通过卡盘支架与线圈支架固连,超声波发生器和换能器分别固设在机架上,超声波发生器与换能器电连接,变幅杆一端与换能器固连、另一端与卡盘固连,卡盘的中心设置有卡孔,感应加热线圈设置在卡孔中,电磁线圈围成有与卡孔同轴的中间孔。本发明能够有效破除电磁脉冲焊接中待焊表面的氧化膜,从而极大提高了电磁脉冲焊接的质量。
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公开(公告)号:CN113275733A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110691570.X
申请日:2021-06-22
Applicant: 南昌航空大学
IPC: B23K20/06 , B23K20/12 , B23K101/06
Abstract: 本发明公开了一种航空多流道管件电磁脉冲增材装置及方法,包括机架、移动平台和电磁脉冲控制模块,机架上设置有用于夹持多流道管件的卡盘,机架上的驱动装置能够驱动卡盘及被卡盘夹持的多流道管件绕卡盘的轴线转动,移动平台和电磁脉冲控制模块分别与机架滑动配合,移动平台上设置有机器人,机器人夹持有摩擦棒,机器人能够驱动摩擦棒紧贴多流道管件的外壁;电磁脉冲控制模块朝向卡盘的一侧固设有顶杆,顶杆靠近卡盘的一端内置有电磁线圈,机架上还设置有能够驱动电磁脉冲控制模块滑动使顶杆与多流道管件紧密贴合的推杆;移动平台上还固设有一竖直的能够夹持增材薄片支架。本发明提高了消除电磁脉冲增材界面处的微裂纹、空洞等缺陷的效率。
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公开(公告)号:CN113385803B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202110691514.6
申请日:2021-06-22
Applicant: 南昌航空大学
Abstract: 本发明公开了一种重型运载火箭连接环电磁脉冲增材装置,包括支架、齿轮盘、第一驱动电机、环形地轨和设置在支架顶端的、呈半圆环形的导轨,齿轮盘通过周向设置的多个滚轮与环形地轨转动配合,齿轮盘的顶面用于放置环形的增材基体,第一驱动电机的输出轴上固设有与齿轮盘啮合的第一驱动齿轮;导轨上滑动设置有三个升降模块,三个升降模块分别驱动弯曲模块、电磁头和旋转摩擦挤压模块进行升降;电磁头中设置有电磁线圈,电磁线圈电连接有电容和放电电路;旋转摩擦挤压模块包括第二驱动电机和与第二驱动电机的输出轴固连的摩擦棒;弯曲模块能够根据连接环的曲率弯曲增材薄片。本发明能够提高重型运载火箭连接环增材件组织的致密性。
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公开(公告)号:CN113399808B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110690498.9
申请日:2021-06-22
Applicant: 南昌航空大学
Abstract: 本发明公开了一种航空航天薄壁环件电磁脉冲增材装置,包括机架、卷材支架、环形增材基板、喷涂机器人和电磁脉冲模块,卷材支架上转动设置有带材卷,卷材支架位于支架一侧,喷涂机器人位于支架另一侧,喷涂机器人能够对卷绕在环形增材基板上的卷材的表面进行喷涂;环形增材基板通过传动轴与机架转动连接,环形增材基板与传动轴固连,机架上固设有能够驱动传动轴转动的驱动电机;电磁脉冲模块包括电磁头和固设在电磁头上的电磁线圈;环形增材基板的周向侧壁的宽度与带材卷中带材的宽度相等。本发明的航空航天薄壁环件电磁脉冲增材装置及方法,不仅保证了增材制造的质量,还提高了航空航天薄壁环件增材制造的效率。
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公开(公告)号:CN113385804A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110691560.6
申请日:2021-06-22
Applicant: 南昌航空大学
Abstract: 本发明公开了一种过渡液相辅助电磁脉冲焊接装置,包括机架、电磁脉冲模块和超声波模块;电磁脉冲模块固设在机架上的线圈支架和固设在线圈支架上的电磁线圈,电磁线圈电连接有电容和放电电路;超声波模块包括卡盘、卡盘支架、换能器、变幅杆、超声波发生器和感应加热线圈,卡盘通过卡盘支架与线圈支架固连,超声波发生器和换能器分别固设在机架上,超声波发生器与换能器电连接,变幅杆一端与换能器固连、另一端与卡盘固连,卡盘的中心设置有卡孔,感应加热线圈设置在卡孔中,电磁线圈围成有与卡孔同轴的中间孔。本发明能够有效破除电磁脉冲焊接中待焊表面的氧化膜,从而极大提高了电磁脉冲焊接的质量。
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