一种激光冲击强化船体的装置与方法

    公开(公告)号:CN112941301A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110213945.1

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 本发明涉及一种激光冲击强化船体的方法,首先将运载装置(1)吸附在待强化船体的表面;调整转向管(23)和聚焦管(24),使聚焦管(24)垂直于带强化船体的表面;喷漆嘴(43)向基体表面喷上黑漆,形成吸收层;喷水嘴(46)向吸收层上喷水,形成约束层;最后调整导向杆组的位置和各个活动关节内的反射镜(29)角度,使经过扩束器(32)扩展后的平行激光束通过反射镜(29),沿着导向杆(22)和转向管(23)到达聚焦管(24)内,并在透视镜(210)的作用下聚焦于吸收层上,产生激光冲击,强化基体。本发明的优点是结构便携小巧,适用范围广,强化了船体结构,使船体可以经受更强的冲击。

    一种港口破冰船冰刀关键结构的激光表面处理装置和方法

    公开(公告)号:CN112935554A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110216812.X

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 本发明公开了一种港口破冰船冰刀关键结构的激光表面处理装置,涉及破冰船技术领域,包括安装于船身内的激光发生器以及用于将激光发生器发出的激光反射至冰刀表面的光路系统,所述光路系统包括固定安装于船身上的第一导光臂以及可拆卸安装于冰刀一侧的第二导光臂,所述第一导光臂的入光口的轴线与所述激光发生器出光口的轴线重合,所述第二导光臂的入光口的轴线与所述第一导光臂出光口的轴线重合,所述第二导光臂的出光口朝向所述冰刀表面。本发明还公开了一种港口破冰船冰刀关键结构的激光表面处理装置的处理方法。本发明可在不拆装船首冰刀结构的前提下对冰刀进行裂纹修复,提高冰刀的强度和寿命,适用范围广。

    一种港口破冰船冰刀关键结构的激光表面处理装置和方法

    公开(公告)号:CN112935554B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202110216812.X

    申请日:2021-02-26

    Abstract: 本发明公开了一种港口破冰船冰刀关键结构的激光表面处理装置和方法,涉及破冰船技术领域,包括安装于船身内的激光发生器以及用于将激光发生器发出的激光反射至冰刀表面的光路系统,所述光路系统包括固定安装于船身上的第一导光臂以及可拆卸安装于冰刀一侧的第二导光臂,所述第一导光臂的入光口的轴线与所述激光发生器出光口的轴线重合,所述第二导光臂的入光口的轴线与所述第一导光臂出光口的轴线重合,所述第二导光臂的出光口朝向所述冰刀表面。本发明还公开了一种港口破冰船冰刀关键结构的激光表面处理装置的处理方法。本发明可在不拆装船首冰刀结构的前提下对冰刀进行裂纹修复,提高冰刀的强度和寿命,适用范围广。

    便携组装式船用踏板支架

    公开(公告)号:CN111661278A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010455281.5

    申请日:2020-05-26

    Inventor: 吴忠

    Abstract: 本发明公开了一种便携组装式船用踏板支架,属于船舶制造工装技术领域。该便携组装式船用踏板支架,包括第一搁架、第二搁架、支撑杆和夹板,第一搁架侧面均匀间隔开设有第一通孔,第二搁架侧面均匀间隔开设有第二通孔,支撑杆两端开设有第三通孔;第二搁架一端与第一搁架通过螺栓固接,第二搁架水平设置;支撑杆两端分别与第一搁架和第二搁架通过螺栓固接;夹板制有挂钩部,夹板与第一搁架上端的第一通孔通过螺栓固接。该便携组装式船用踏板支架的第一搁架、第二搁架、支撑杆和夹板通过螺栓组装,便于携带,易于安装,与船体通过夹板连接无需焊接,省略了后期切割打磨的工序,提升了船舶制造效率,并且有效减少了对船舶材料的损伤。

    一种便携组装式船用踏板支架

    公开(公告)号:CN212500947U

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202020914109.7

    申请日:2020-05-26

    Inventor: 吴忠

    Abstract: 本实用新型涉及一种便携组装式船用踏板支架,属于船舶制造工装技术领域。该便携组装式船用踏板支架,包括第一搁架、第二搁架、支撑杆和夹板,第一搁架侧面均匀间隔开设有第一通孔,第二搁架侧面均匀间隔开设有第二通孔,支撑杆两端开设有第三通孔;第二搁架一端与第一搁架通过螺栓固接,第二搁架水平设置;支撑杆两端分别与第一搁架和第二搁架通过螺栓固接;夹板制有挂钩部,夹板与第一搁架上端的第一通孔通过螺栓固接。该便携组装式船用踏板支架的第一搁架、第二搁架、支撑杆和夹板通过螺栓组装,便于携带,易于安装,与船体通过夹板连接无需焊接,省略了后期切割打磨的工序,提升了船舶制造效率,并且有效减少了对船舶材料的损伤。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种角钢吊运专用夹具
    6.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212953806U

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202020925907.X

    申请日:2020-05-27

    Inventor: 吴忠

    Abstract: 本实用新型涉及一种角钢吊运专用夹具,属于船舶制造工装技术领域。该角钢吊运专用夹具,包括固定板和夹持板,固定板上端制有吊耳,固定板下端侧面设置有直角状的固定片,夹持板的主体与固定板的主体形状相同,夹持板的上端侧面设置有直角状的夹持片,固定板的主体中上部开设有第一通孔,夹持板的主体与第一通孔对应位置开设有第二通孔,固定板与夹持板通过第一通孔和第二通孔铰接;当固定板的主体和夹持板的主体完全重叠时固定片和夹持片之间形成直角形凹槽。本实用新型通过固定板和夹持板的铰接,当固定板的主体和夹持板的主体完全重叠时固定片和夹持片之间形成直角形凹槽,对角钢进行夹装,夹装牢靠,安全稳定,可快速吊装各类L型构件。

    一种同时测量激光器输出单脉冲能量和波形的方法

    公开(公告)号:CN102288306A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201110267810.X

    申请日:2011-09-13

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种同时测量激光器输出单脉冲能量和波形的方法,该方法包括以下步骤:设计检测光路、光电探测器标定和实际检测;由光电探测器采集多组对应于不同能量的脉冲波形,由标定光路能量检测系统测量相应能量;计算机首先对实测波形进行预处理,剔除背景噪声,然后对处理后波形进行积分,获得波形曲线与时间横轴之间的面积积分值,最后拟合面积积分值和实测能量值之间的关系曲线,作为光电探测器的标定曲线。在实际检测过程中,计算机对实测脉冲剔除背景噪声并积分,得到面积积分值,然后通过在标定曲线中插值,可得脉冲能量。该发明用一个传感器测量多个激光器参数,简化了测量系统,节约了成本,适用于需要实时监测激光器输出能量和波形的场合。

    激光冲击加载材料动态断裂特性测量方法和装置

    公开(公告)号:CN101975703A

    公开(公告)日:2011-02-16

    申请号:CN201010505848.1

    申请日:2010-10-12

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及一种应力波作用下材料力学特性的试验方法,尤其涉及激光冲击加载材料动态断裂特性测量方法和装置。其特征在于利用纳秒级的激光脉冲(8)诱导的冲击波对具有预制裂纹(1)的三点弯曲试样(4)进行加载,采用光弹和云纹相结合的方法,检测应力波(17)在三点弯曲试样(4)中的传播特性及裂纹的扩展特性。本装置利用多火花照相机光学系统(13)获得高加载率条件下材料与应力波相互作用的高速瞬态光弹图像,可清晰的观察到激光诱导的短脉冲应力波(17)的传播,通过处理可以准确、可靠的获得材料的断裂特性。

    同时测量激光器调Q能量和放大自发辐射的方法

    公开(公告)号:CN101825491B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010176085.0

    申请日:2010-05-18

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了同时测量激光器调Q能量和放大自发辐射(ASE)的方法,涉及激光能量测量仪器领域。本发明通过反射率为99.8%的45度全反射镜、光能量衰减器、光电探测器、45度全反镜、激光能量探测器、信号处理和控制系统、两条不同的传输通道和激光能量显示器来实现。信号处理和控制系统根据放大自发辐射(ASE)和调Q脉冲脉宽不同来识别并区分ASE和调Q脉冲,然后根据ASE与调Q波形所占的面积比和激光能量探测器采集到的能量进行计算,分别得到调Q和放大自发辐射能量。本发明适用于调Q激光器输出能量的测量,装置结构简单。

    激光冲击加载材料动态断裂特性测量方法和装置

    公开(公告)号:CN101975703B

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201010505848.1

    申请日:2010-10-12

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及一种应力波作用下材料力学特性的试验方法,尤其涉及激光冲击加载材料动态断裂特性测量方法和装置。其特征在于利用纳秒级的激光脉冲(8)诱导的冲击波对具有预制裂纹(1)的三点弯曲试样(4)进行加载,采用光弹和云纹相结合的方法,检测应力波(17)在三点弯曲试样(4)中的传播特性及裂纹的扩展特性。本装置利用多火花照相机光学系统(13)获得高加载率条件下材料与应力波相互作用的高速瞬态光弹图像,可清晰的观察到激光诱导的短脉冲应力波(17)的传播,通过处理可以准确、可靠的获得材料的断裂特性。

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