一种激光沉积修复飞机薄壁梁的修复方法

    公开(公告)号:CN111733416B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010764703.7

    申请日:2020-08-03

    Abstract: 本发明涉及一种激光沉积修复飞机薄壁梁的装置及其修复方法,其中,该装置包括:加热板,用于承载待修复的飞机薄壁梁;激光沉积平台,用于修复待修复的飞机薄壁梁;交变磁场辅助平台,用于提供可变方向、强度的磁场,交变磁场辅助平台固定在激光沉积平台上;液氮强制冷却装置,用于冷却经修复的飞机薄壁梁;其中待修复的飞机薄壁梁承载在加热板上加热,并在交变磁场辅助平台提供的磁场环境下,通过激光沉积平台修复,再由液氮强制冷却装置的作用下冷却经修复的飞机薄壁梁。此种激光沉积修复飞机薄壁梁的装置,总体修复效果良好,效率高,成本低。

    一种激光沉积修复飞机薄壁梁的装置及其修复方法

    公开(公告)号:CN111733416A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010764703.7

    申请日:2020-08-03

    Abstract: 本发明涉及一种激光沉积修复飞机薄壁梁的装置及其修复方法,其中,该装置包括:加热板,用于承载待修复的飞机薄壁梁;激光沉积平台,用于修复待修复的飞机薄壁梁;交变磁场辅助平台,用于提供可变方向、强度的磁场,交变磁场辅助平台固定在激光沉积平台上;液氮强制冷却装置,用于冷却经修复的飞机薄壁梁;其中待修复的飞机薄壁梁承载在加热板上加热,并在交变磁场辅助平台提供的磁场环境下,通过激光沉积平台修复,再由液氮强制冷却装置的作用下冷却经修复的飞机薄壁梁。此种激光沉积修复飞机薄壁梁的装置,总体修复效果良好,效率高,成本低。

    变厚度钛合金曲面构件光斑直径在线调控方法

    公开(公告)号:CN119433532A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411574909.8

    申请日:2024-11-06

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了变厚度钛合金曲面构件光斑直径在线调控方法,涉及激光熔池质量监测研究领域,对待加工工件进行三维建模;根据三维建模利用激光加工金属粉末;实时监测系统中CCD相机获取垂直方向的熔池图像,数据采集和图像处理系统根据实时监测系统采集的熔池图像、双比色红外测温仪的数据进行处理从而判断出要加工工件不同位置的厚度;激光定向能量沉积系统根据数据采集和图像处理系统判断出的要加工工件不同位置的厚度调节激光光斑直径对工件进行加工。本发明改善了激光沉积曲面结构曲率越大的地方工件厚度越厚的问题,提高了激光沉积曲面结构工件厚度的均匀性。

    层间超声冲击辅助高性能CMT电弧增材制造方法和装置

    公开(公告)号:CN114589381B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202210316203.6

    申请日:2022-03-29

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于金属结构件复合增材制造技术领域,具体涉及层间超声冲击辅助高性能CMT电弧增材制造方法和装置。本发明通过冷金属过渡电弧增材制造控制装置和谐波超声冲击控制装置的交替工作,实现电弧增材构件的成形过程中应力与组织的调控,强化效果更彻底。本发明通过在CMT电弧增材制造过程的层间结合界面进行谐波超声冲击处理,有效消除界面残余拉应力并产生均匀塑性变形,从而调控初生粗大柱状β晶的尺寸并改善构件机械性能的各向异性,以达到减小晶粒尺寸、消除冶金缺陷和一体化提升强度与塑性的效果。

    一种连续激光直接成形超疏水镍基表面制备方法

    公开(公告)号:CN114932236B

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202210539049.9

    申请日:2022-05-18

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种连续激光直接成形超疏水镍基表面制备方法,基于低能球磨工艺混合微米氧化物和镍基合金粉末,获得氧化物均匀弥散分布于镍基体的复合粉末,复合粉体仍保持近球形。基于激光增材制造技术,调控激光体能量密度及氧化物含量在获得高致密镍基复合材料的同时使其内部具有微米球化镍/纳米氧化物多尺度粗糙结构,该结构可俘获90%‑95%空气膜从而构筑超疏水镍基表面。本发明具有如下优势:激光增材制造工艺可控性及材料普适性强,可成形各种复杂构件;激光成形后无需任何低表面能物质修饰一步法获得超疏水表面,具有环境友好特点;本方法获得的超疏水表面可协同提升镍基合金耐磨性及耐蚀性,在航空航天减磨及海洋防腐等领域具有广阔的应用前景。

    一种静磁场耦合激光冲击铁磁性金属的强化方法及装置

    公开(公告)号:CN118186202B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410304643.9

    申请日:2024-03-18

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种静磁场耦合激光冲击铁磁性金属的强化方法及装置,强化方法包括:向铁磁性金属试件施加静磁场,以使得所述铁磁性金属试件的内部形成附加磁场;在所述铁磁性金属试件的待加工表面喷射流水层;通过激光发射装置对所述待加工表面进行单点强化;其中,基于所述附加磁场,以使得所述激光诱导的塑性变形过程切割所述铁磁性金属试件内部的磁感线形成感应热效应,且驱动所述铁磁性金属试件内部的位错运动,基于所述位错运动,加剧所述塑性变形过程。本发明将预先准备好的铁磁性金属试件吸附于磁铁上,再利用激光发射装置对铁磁性金属试件需要强化的区域进行激光冲击强化处理,进而诱导产生更严重的塑性变形和更大的残余压应力。

    一种热力复合激光冲击强化镁合金抗腐蚀方法

    公开(公告)号:CN117845046A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410214815.3

    申请日:2024-02-27

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及提高镁合金耐腐蚀性能技术领域,特别是涉及一种热力复合激光冲击强化镁合金抗腐蚀方法,包括以下步骤:将镁合金经预处理后依次进行无吸收层激光冲击强化、有吸收层激光冲击强化;其中,所述无吸收层激光冲击强化采用的激光能量范围为0.8‑2J,所述有吸收层激光冲击强化采用的激光能量范围为3‑6J。本发明先使用低激光能量对镁合金进行无吸收层激光冲击强化后再使用高激光能量对镁合金进行有吸收层激光冲击强化,通过无吸收层激光冲击强化在镁合金表面诱导形成一层富Al的纳米晶氧化膜,从而降低镁合金表面的电化学活性、显著提升耐蚀性,再通过高激光能量对镁合金进行有吸收层激光冲击强化克服无吸收层激光冲击强化热效应导致的镁合金表面粗化和残余拉应力的技术问题,进一步提升镁合金的耐蚀性。

    一种超声空化辅助精密冲裁加工的方法和装置

    公开(公告)号:CN115415400B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202211048730.X

    申请日:2022-08-30

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及精密冲裁制造领域,具体是一种超声空化辅助精密冲裁加工的方法和装置。本发明通过超声波发生器对振子施加轴向振动,诱导超声空化效应,产生致密的气泡群,携带磨料颗粒不停的轰击板材,从而实现对落料件和冲裁孔的抛光、去毛刺以及清洗的效果,提高冲裁件的表面质量与精密性;通过控制循环水路实现落料件的自动收集,提高加工效率。

    一种熔点相差较大的异种材料的交替激光沉积制造方法

    公开(公告)号:CN117548690A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202410033049.0

    申请日:2024-01-10

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种熔点相差较大的异种材料的交替激光沉积制造方法,属于异种金属材料的激光增材制造技术领域。所述交替激光沉积制造方法包括以下步骤:在基板上交替激光沉积高熔点材料和低熔点材料,得到交替异种材料;在所述高熔点材料上激光沉积低熔点材料时,采用负离焦激光沉积方式;在所述低熔点材料上激光沉积高熔点材料时,采用正离焦激光沉积方式。本发明通过正/负离焦的变离焦量方式,解决了因熔点相差较大的异种材料界面的未熔或过熔而导致的界面结合问题,有效提升了高/低熔点交替异种金属材料构件的综合力学性能,实现了熔点相差较大的异种材料的高质量交替激光沉积制造。

    一种用于超高速激光熔覆不规则平面的方法

    公开(公告)号:CN117070942A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311344911.1

    申请日:2023-10-18

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于超高速激光熔覆不规则平面的方法,包括:对不规则平面进行预处理,并获取不规则平面的尺寸和形状;基于不规则平面的尺寸和形状,设计不规则平面的超高速激光熔覆路径;基于超高速激光熔覆路径,获取熔覆参数,并调整超高速激光熔覆头的位置和姿态;基于超高速激光熔覆路径和熔覆参数,启动超高速激光熔覆设备,对不规则平面进行超高速激光熔覆加工。本发明通过路径规划和路径优化,实现一次性均匀排布熔覆整个不规则平面,并避免熔覆路径的不连续,能够在进行熔覆时实时调整不规则平面旋转角速度和超高速激光熔覆头移动速度,保证熔覆速率以及超高速激光熔覆过程中熔池的稳定性,实现均匀厚度涂层制备。

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