-
公开(公告)号:CN103886212A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410129396.X
申请日:2014-04-02
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种矫正船体外板与梁结构焊接变形的火焰参数计算方法,属于焊接结构的变形矫正技术领域。该火焰参数计算方法适用于采用氧乙炔焰矫正焊接变形,矫正焊接变形的热源参数基于焊接工艺参数,火焰加热矫正焊接变形的有效热输入量E2等于焊接电弧的有效热输入量E1,提出火焰对结构的有效热输入量与焊接时焊接电弧对结构的有效热输入量相等的公式,用该公式计算矫正焊接变形的火焰参数,计算公式简单,适用性强,计算的火焰参数进行船体外板与梁结构焊接变形的矫正,矫正效果较好,残余挠曲变形量低于0.5mm,降低了对操作者的经验要求,不需要大量的实验样本,降低了成本,为焊接变形的火焰矫正提供了理论依据和计算方法。
-
公开(公告)号:CN103862173A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410114796.3
申请日:2014-03-25
Applicant: 大连理工大学
IPC: B23K26/21 , B23K26/064 , B23K26/70 , B23K31/12
CPC classification number: B23K26/24 , B23K26/0643 , B23K26/32 , B23K26/60 , B23K2103/50
Abstract: 一种殷瓦钢薄膜的高速激光焊接方法,属于高速激光焊接技术领域。这种殷瓦钢薄膜的高速激光焊接方法把激光焊机的平行激光束由屋脊式分光镜分为第一反射激光束和第二反射激光束,第一反射激光束经聚焦镜聚焦后形成预热激光束,第二反射激光束经聚焦镜聚焦后形成焊接激光束,预热激光束和焊接激光束同时对焊接试件的焊缝进行预热和焊接。该焊接方法采用双光束激光串列方式进行焊接,前一束激光进行预热,后一束激光进行焊接,通过控制焊接热输入能量在焊缝和附近区域的分布来降低温度梯度和焊接应力,从而实现殷瓦钢的高速无裂纹焊接。
-
公开(公告)号:CN104120299B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410383747.X
申请日:2014-08-07
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种含钇的高塑性紫铜制备方法,其属于合金材料制备技术领域。该方法采用在紫铜熔炼时加入0.01%?0.06%的稀土元素钇,利用钇细化紫铜的晶粒,达到提高紫铜塑性的目的,以解决紫铜在高应变速率塑性加工时形成微观缺陷的问题。与紫铜相比,加入稀土元素钇的紫铜晶粒度小,塑性和强度性能明显提高,加入稀土元素钇的紫铜的抗拉强度可以提高40?75MPa,经过高应变速率的塑性加工后无微观组织缺陷,晶界处未形成开裂或空洞。通过该方法提高了紫铜的塑性性能并能够增大其应用范围和应用价值。
-
公开(公告)号:CN105081574A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510599002.1
申请日:2015-09-18
Applicant: 大连理工大学
IPC: B23K26/24 , B23K26/0622 , B23K26/60 , B23K26/32 , B23K103/04
CPC classification number: B23K26/24 , B23K2103/04
Abstract: 一种分层脉冲激光降低殷瓦钢焊接热裂倾向的方法,属于激光焊接技术领域。该方法采用分层脉冲激光控制激光能量,在每一个激光周期内实现预热-焊接-焊后后热,预热激光起到降低焊接温度梯度的作用,焊接激光实现焊缝金属的连接,焊后后热激光起到降低焊后焊缝金属冷却速率的作用。通过调整分层激光功率和脉宽控制分层激光能量来控制预热温度及范围、焊接热输入量和焊后后热能量,结合脉冲频率的控制来调整焊接温度梯度和焊后冷却速度,达到降低殷瓦钢激光焊的焊接应力的目的,以解决殷瓦钢焊接热裂纹的问题。通过该方法可以大幅提高焊接速度并降低殷瓦钢的焊接热裂纹倾向。焊接速度可以达到500-800mm/min,焊后焊缝金属的冷却速率降低了50-80℃/s。
-
公开(公告)号:CN109332860B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201811404193.1
申请日:2018-11-23
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种5083铝合金/TC4钛合金结构的电弧增材制造方法,属于异种材料的电弧增材制造技术领域。该方法是在钛合金结构表面利用电弧增材制造的方法先实现铝合金与钛合金的连接,然后再完成铝合金结构的成形。利用铝合金与钛合金熔点差别大的特点,使用钨极氩弧作为热源加热铝合金焊丝使之熔化并与钛合金形成连接,然后再利用增材制造的方法制备铝合金结构,最终形成铝合金/钛合金的复合结构。该方法实现了大型或复杂铝合金/钛合金结构的制造,既能提高接头的力学性能,又简化工序实现了铝合金/钛合金方便、高效、自动化的连接。采用该方法能够有效的减少连接界面金属间化合物层的厚度,铝合金/钛合金连接界面金属间化合物层的厚度约为2.25‑3.5μm,接头连接强度可达171.6MPa。
-
公开(公告)号:CN104796158B
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201510223253.X
申请日:2015-05-05
Applicant: 大连理工大学
IPC: H03M13/11
Abstract: 本发明涉及一种针对固定信息长度的LDPC编译码系统平台,其中固定信息长度为1152bits,它包含若干子系统,其特征在于:每一所述子系统包括一第一选择器、一上位机、一无线接收装置、一处理器、一FPGA编译码器、一第二选择器和一无线发射装置;其中FPGA编译码器包括判断单元、编码器和译码器;本发明由于采用以上设置,实现根据数据通信方向自动实现编译码器配置,进而减少子系统的冗余度,避免子系统资源的浪费,从而实现减少本发明冗余度和资源消耗。因此,本发明可以广泛应用移动通信、空间通信等领域。
-
公开(公告)号:CN109332860A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811404193.1
申请日:2018-11-23
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种5083铝合金/TC4钛合金结构的电弧增材制造方法,属于异种材料的电弧增材制造技术领域。该方法是在钛合金结构表面利用电弧增材制造的方法先实现铝合金与钛合金的连接,然后再完成铝合金结构的成形。利用铝合金与钛合金熔点差别大的特点,使用钨极氩弧作为热源加热铝合金焊丝使之熔化并与钛合金形成连接,然后再利用增材制造的方法制备铝合金结构,最终形成铝合金/钛合金的复合结构。该方法实现了大型或复杂铝合金/钛合金结构的制造,既能提高接头的力学性能,又简化工序实现了铝合金/钛合金方便、高效、自动化的连接。采用该方法能够有效的减少连接界面金属间化合物层的厚度,铝合金/钛合金连接界面金属间化合物层的厚度约为2.25-3.5μm,接头连接强度可达171.6MPa。
-
公开(公告)号:CN104796158A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510223253.X
申请日:2015-05-05
Applicant: 大连理工大学
IPC: H03M13/11
Abstract: 本发明涉及一种针对固定信息长度的LDPC编译码系统平台,其中固定信息长度为1152bits,它包含若干子系统,其特征在于:每一所述子系统包括一第一选择器、一上位机、一无线接收装置、一处理器、一FPGA编译码器、一第二选择器和一无线发射装置;其中FPGA编译码器包括判断单元、编码器和译码器;本发明由于采用以上设置,实现根据数据通信方向自动实现编译码器配置,进而减少子系统的冗余度,避免子系统资源的浪费,从而实现减少本发明冗余度和资源消耗。因此,本发明可以广泛应用移动通信、空间通信等领域。
-
公开(公告)号:CN105081574B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201510599002.1
申请日:2015-09-18
Applicant: 大连理工大学
IPC: B23K26/24 , B23K26/0622 , B23K26/60 , B23K26/32 , B23K103/04
Abstract: 一种分层脉冲激光降低殷瓦钢焊接热裂倾向的方法,属于激光焊接技术领域。该方法采用分层脉冲激光控制激光能量,在每一个激光周期内实现预热-焊接-焊后后热,预热激光起到降低焊接温度梯度的作用,焊接激光实现焊缝金属的连接,焊后后热激光起到降低焊后焊缝金属冷却速率的作用。通过调整分层激光功率和脉宽控制分层激光能量来控制预热温度及范围、焊接热输入量和焊后后热能量,结合脉冲频率的控制来调整焊接温度梯度和焊后冷却速度,达到降低殷瓦钢激光焊的焊接应力的目的,以解决殷瓦钢焊接热裂纹的问题。通过该方法可以大幅提高焊接速度并降低殷瓦钢的焊接热裂纹倾向。焊接速度可以达到500-800mm/min,焊后焊缝金属的冷却速率降低了50-80℃/s。
-
公开(公告)号:CN104120299A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410383747.X
申请日:2014-08-07
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种含钇的高塑性紫铜制备方法,其属于合金材料制备技术领域。该方法采用在紫铜熔炼时加入0.01%-0.06%的稀土元素钇,利用钇细化紫铜的晶粒,达到提高紫铜塑性的目的,以解决紫铜在高应变速率塑性加工时形成微观缺陷的问题。与紫铜相比,加入稀土元素钇的紫铜晶粒度小,塑性和强度性能明显提高,加入稀土元素钇的紫铜的抗拉强度可以提高40-75MPa,经过高应变速率的塑性加工后无微观组织缺陷,晶界处未形成开裂或空洞。通过该方法提高了紫铜的塑性性能并能够增大其应用范围和应用价值。
-
-
-
-
-
-
-
-
-