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公开(公告)号:CN103712745A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310731406.2
申请日:2013-12-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01M1/12
Abstract: 直升机旋翼桨叶重心参数测量装置及方法,涉及直升机旋翼桨叶重心参数测量装置及方法。为了解决现有测量装置及测量方法在测量直升机旋翼桨叶重心参数时方法繁琐并且不能测量弦向重心参数的问题,本发明通过利用高精度质量传感器的精密性和可靠性,通过一次安装三点定位对桨叶重心参数进行测量,以高速HBMQUANTUMX数据采集器和高速数据处理优化算法为核心设计直升机旋翼桨叶重心参数测量系统,测量桨叶弦向中心和展向中心,简化了测量方法,同时提高了测量精度并提供了一种能够测量弦向重心参数和高度重心参数的测量装置及测量方法。本发明用于测量直升机旋翼桨叶重心参数。
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公开(公告)号:CN119347133A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411467390.3
申请日:2024-10-21
IPC: B23K26/342
Abstract: 一种兼具低热输入和高沉积效率的激光增材制造方法和应用。本发明属于增材制造领域。本发明的目的是为了解决现有激光增材制造方法无法在低热输入条件下满足制件沉积质量的同时又兼顾沉积效率的技术问题。本发明方法:以金属焊带为填充材料,以矩形激光为热源,在Ar气保护下逐层沉积。本发明将矩形激光光斑中段平坦、边缘陡峭这一特征与带状填充金属耦合,进一步提高矩形激光在带状金属上能量分布的均匀性,在有限的热输入条件下既保证填充金属材料实现良好层间冶金结合,又能最大限度提升沉积速度。此外,在矩形激光和矩形焊带的共同作用下,满足高沉积率的同时还能够获得较高的沉积收得率。可应用于其他热敏性合金的增材制造。
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公开(公告)号:CN119368929A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411490308.9
申请日:2024-10-24
Abstract: 一种高尺寸精度金属制件的3D打印方法和应用。本发明属于3D打印领域。本发明的目的是为了解决现有3D打印方法台阶效应明显,以及为解决该问题,现有解决方式导致制备时间和成本增加、层间结合不良以及引入残余应力和无法成型复杂形状制件的技术问题。本发明方法:首先对目标构件进行三维建模,并进行切片处理;然后将待成型金属加工成具有一定宽厚比的薄带,然后以其作为填充金属,设置填充金属与基板角度;接着选择宽束激光进行扫描,设置激光与基板角度以及和填充金属的相对位置,设置3D打印参数,随后按切片数据在基板表面进行3D打印。本发明方法提高了制件的成形尺寸精度,适用于成型尺寸精度高的复杂形状金属制件。
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公开(公告)号:CN103712745B
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201310731406.2
申请日:2013-12-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01M1/12
Abstract: 直升机旋翼桨叶重心参数测量装置及方法,涉及直升机旋翼桨叶重心参数测量装置及方法。为了解决现有测量装置及测量方法在测量直升机旋翼桨叶重心参数时方法繁琐并且不能测量弦向重心参数的问题,本发明通过利用高精度质量传感器的精密性和可靠性,通过一次安装三点定位对桨叶重心参数进行测量,以高速HBMQUANTUMX数据采集器和高速数据处理优化算法为核心设计直升机旋翼桨叶重心参数测量系统,测量桨叶弦向中心和展向中心,简化了测量方法,同时提高了测量精度并提供了一种能够测量弦向重心参数和高度重心参数的测量装置及测量方法。本发明用于测量直升机旋翼桨叶重心参数。
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