-
公开(公告)号:CN118288533A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410272753.1
申请日:2024-03-11
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B29C64/135 , B29C64/245 , B29C64/268 , B29C64/379 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/20
Abstract: 本发明一种提高飞秒激光双光子聚合3D打印微结构强度的方法,包括基片清洗、滴胶、前烘、飞秒激光曝光、光刻胶显影和紫外光辐照等步骤。在光刻胶初步显影后,更换新鲜显影液,并置于紫外光辐照下,对所打印微结构进行二次固化。本发明针对具有复杂中空结构或高纵横比特征的易变形微结构在显影过程中面临的结构损毁坍塌难题,提出一种紫外固化后处理方法。该方法一方面通过紫外固化处理提高螺旋微结构的强度与结构完整性;此外,可降低飞秒激光双光子聚合3D打印的激光阈值,优化飞秒激光双光子聚合3D打印的打印精度,避免发生激光功率过高引起的光刻胶炸胶,提升飞秒激光双光子3D打印良品率和打印效率。
-
公开(公告)号:CN113897653B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111330845.3
申请日:2021-11-11
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种微弧氧化复合激光氮化制备医用钛合金表面软硬相间仿生涂层的方法,主要利用微弧氧化和激光氮化对医用钛合金表面进行复合处理,以此来解决医用钛合金植入体在人体环境下表面耐磨性性能、生物活性差等问题;本发明激光氮化无需前处理,直接在微弧氧化涂层上进行加工制备氮化层,微弧氧化涂层可提高材料表面的生物活性、抗菌性以及耐磨性能,氮化层涂层则可提高材料表面的耐磨和抗菌性能,结合仿生学原理,软(微弧氧化涂层)硬(氮化钛涂层)相间的仿生表面可有效提高钛合金材料表面耐磨性能,并且通过调整微弧氧化涂层和氮化钛涂层的表面占比,能可控地调整钛合金表面的摩擦性能。
-
公开(公告)号:CN112281156B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202011189033.7
申请日:2020-10-30
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C23C24/10
Abstract: 一种随形模激光熔铸修复方法,包括以下步骤:1)切除损伤部位:将待修复零件的损伤部位加工规则,去除损伤的区域,并且在切除之后对损伤部位进行清洗、干燥;2)制作夹持块:基于待修复零件的型面模型,加工出内曲面夹持块和外曲面夹持块,并基于所述内曲面夹持块和所述外曲面夹持块做夹持夹具;3)装夹持块:在待修复零件的外周装配与其型面相匹配的内曲面夹持块及外曲面夹持块,并夹持夹具将夹持块固定住;4)激光熔铸零件;向夹持块的槽内进行送粉或铺粉,并利用激光将夹持块的槽内的粉末熔化与夹持的零件上端熔合在一起成型;本发明的有益效果是:在零件上端修复,不会对零件其他部位产生影响。和其他修复方法相比,热变形小,应力小。
-
公开(公告)号:CN115533297A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202210897284.3
申请日:2022-07-28
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 一种激光辅助等离子体电化学抛光的装置,该装置是在浸入式等离子体电解抛光技术的基础上依靠激光辅助,包括:脉冲激光器、冷却槽、抛光槽、阴极螺栓、热电偶测温仪、电热管、工件夹具、阳极连接板、阳极螺栓、脉冲电源、固定支架、固定梁、观察玻璃、玻璃卡槽。本发明采用同轴激光辅助,加快传统等离子体电化学抛光的效率,使激光束经过聚集形成光斑垂直辐照工件表面,实现定点辅助等离子抛光工件,通过控制激光光斑的扫描路径来控制定点抛光位置,可实时检测抛光过程中的温度,维持反应恒温,实时观察抛光过程和抛光质量,整个装置能够提高等离子电化学抛光的效率和工件表面质量,快速高效,安全可行,能满足未来大工业的应用。
-
公开(公告)号:CN115351292A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210922146.6
申请日:2022-08-02
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种激光增材与后热处理复合工艺制备高塑韧性1CrMo合金修复层的方法,该方法首先在激光增材制造的参数配合下进行1CrMo合金修复层的制备,修复层具有与基体呈冶金结合,组织均匀,无气孔、裂纹缺陷、硬度较低,且组织呈现类索氏体形态的特点;之后对修复层进行调质热处理,得到回火索氏体组织,制得同时具有高强度和高塑性的高性能修复层;本发明解决了激光增材制造合金难以实现高强度和高塑韧性相匹配的问题,消除了激光增材制造边界存在现象,方法具有简单实用、生产效率高、无污染、经济的特点。
-
公开(公告)号:CN114990543A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210560187.5
申请日:2022-05-23
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C23C24/10
Abstract: 一种用于激光熔覆的粉末磁阻尼减速装置,包括激光熔覆喷嘴,激光熔覆喷嘴的下端设有与之配合的封套;激光熔覆喷嘴内设有贯通的激光束通道,激光束通道的周围环绕设置有多个粉路通道;激光束通道的外围设有冷却水流环形槽;激光熔覆喷嘴上还设有保护气通道和导线通道;封套上从外至内依次设有外侧环形槽、内侧环形槽和圆形通孔,内侧环形槽内安装有导电线圈,圆形通孔与激光束通道和粉路通道连通,激光、保护气和粉末从圆形通孔中穿过。本发明还提供一种用于激光熔覆的粉末磁阻尼减速装置的制作方法。本发明让粉末通过线圈产生的非均匀磁场,使粉末受到电磁阻尼的影响,实现激光熔覆粉末沉积减速的效果。
-
公开(公告)号:CN112795913A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202011577701.3
申请日:2020-12-28
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C23C24/10
Abstract: 基于中频交变磁场的定向洛伦兹力复合激光再制造装置,包括激光头和中频交变磁场部;中频交变磁场部包括多段磁路的空心磁芯部、用于改变磁极间隙的移动部、以及卷绕于磁芯部的线圈部;空心磁芯部两个沿输出管的径向分别竖直对称设置在输出管左右两侧的空心磁芯;移动部包括导轨和滚珠丝杆,滚珠丝杆上设有两端旋向相反的螺纹,以调节两个空心磁芯之间的间距;线圈部包括励磁线圈、线圈支撑条和线圈外壳。本发明使磁极间隙可灵活调节,适用于不同大小形状的零部件的激光熔覆。结构简单,装置体积重量小,零部件无需外加电流,即可在激光熔池内产生定向洛伦兹力调节熔池流动传热,且与激光器相固定,可实现同步耦合加工。
-
公开(公告)号:CN106862770B
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201710139876.8
申请日:2017-03-10
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B23K26/342 , B23K26/06
Abstract: 一种熔覆轨迹可调的激光熔覆头构件,熔覆头安装在可驱动熔覆头沿竖直方向上下移动的竖直调节装置上,熔覆头内设有透镜,且透镜与熔覆头同轴设置;送粉管通过可调节送粉管与熔覆头之间的夹角大小的角度调节装置安装在熔覆头上,且送粉管的中轴线的延长线与熔覆头的中轴线的延长线相交;竖直调节装置包括固定设置的第一丝杠电机,熔覆头的外壁上设有与第一输出轴相配合的第一螺母,第一输出轴与第一螺母相啮合,以驱动熔覆头上下移动;角度调节装置包括第二丝杠电机和第二螺母,送粉管靠近出口的一端与熔覆头的外壁铰接,送粉管靠近进口的一端与第二螺母的外壁铰接,第二螺母与第二丝杠电机的第二输出轴相啮合。
-
公开(公告)号:CN119426627A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411490935.2
申请日:2024-10-24
Applicant: 国能浙江北仑第一发电有限公司 , 浙江工业大学
Abstract: 本发明属于激光增材修复技术领域,公开了一种适用于轴键槽的激光增材修复装置及方法,包括载体、送粉管、激光器以及水平旋转机构,所述载体用以与数控机床连接,所述送粉管设置于载体上,其用以为工件的被修复壁输送粉末,所述激光器倾斜设置于载体上,其用以对工件被修复壁上的粉末进行熔覆,所述水平旋转机构设置于载体上,其用以驱动激光器以送粉管的出粉口所在的竖直线为轴线进行旋转。本发明在加工较深的键槽壁时,与送粉管有一定夹角的激光器可以避免与其产生干涉,以加工更深的键槽。
-
公开(公告)号:CN117660845A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311326481.0
申请日:2023-10-13
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C22C38/10 , C22C38/08 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/06 , C22C38/02 , B22F10/28 , B22F9/04 , B33Y70/00
Abstract: 本发明属于选区激光熔化原位时效强化材料领域,具体涉及一种适合选区激光熔化原位热处理的模具钢材料,所述模具钢材料的成分组成为FeNiCoMoTi,元素组分按质量百分比为:Ni:14~16%,Co:7~9%,Mo6~8%,Ti2~8%,Al≤0.077%,Si≤0.09%,C≤0.007%,余量为Fe。本发明以原位时效强化为出发点,在选区激光熔化原位时效强化的基础上,本发明在原位时效强化这样一个短暂的过程中快速析出第二相纳米析出物并为后续缓慢析出的析出相提供有利形核位置,在马氏体基体中高密度位错的运动产生钉扎效应,达到第二相析出强化,从而选区激光熔化原位时效强化效果得到提高。
-
-
-
-
-
-
-
-
-