-
公开(公告)号:CN115979658A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310135475.0
申请日:2023-02-16
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
Abstract: 本申请实施例公开了一种发动机气道的测试验证方法、装置及设备,获取发动机气缸盖的铸造模型,并输入到铸造仿真软件中得到铸造模型的变形情况。根据变形情况获取发动机气缸盖修正模型,并使用选择性激光烧结打印技术打印发动机气缸盖修正模型中的发动机气道实体模型。再获取实体模型的实体参数并与设计参数进行比对。当比对结果为实体参数与设计参数不一致时,根据较结果对铸造模型的铸造工艺进行调整从而调整铸造模型或对发动机气缸盖修正模型进行调整。本申请基于铸造仿真软件预测了气缸盖铸件铸造过程的变形情况,并通过打印技术进行快速制造和测试,在保证尺寸一致性的同时可以快速测试气道的性能指标,提升了气道开发的确性和效率。
-
公开(公告)号:CN118143283A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410264956.6
申请日:2024-03-08
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
IPC: B22F10/28 , B22F10/366 , B33Y10/00
Abstract: 本申请提供了一种强塑性合金的制作方法,该制作方法包括:对合金粉末层进行分区,分成第一区域和第二区域,该第一区域为中间区域,第二区域为除中间区域的边缘区域,之后对合金粉末层的中间区域和边缘区域先后进行两次激光扫描操作,中间区域的第一激光扫描操作的能量密度大于第三激光扫描操作的能量密度,即中间区域的第一次激光扫描操作大于第二次激光扫描操作的能量密度,边缘区域的第二激光扫描操作的能量密度小于第四激光扫描操作的能量密度,即边缘区域的第一次激光扫描操作小于第二次激光扫描操作的能量密度。因此该制作方法通过将合金件分为内部和轮廓进行分区扫描,并设置对应的扫描参数,以提高制得的合金件的塑性以及力学性能。
-
公开(公告)号:CN118824417A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410754459.4
申请日:2024-06-12
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
IPC: G16C60/00 , G06F30/17 , G06F30/20 , G01N21/84 , G01N1/28 , G01N1/32 , G06F111/10 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F113/10
Abstract: 本申请涉及金属测试领域的一种增材制造金属件屈服强度预测模型的建立方法,包括:打印n组试样;对n组试样分别进行热处理工艺;对热处理后的试样进行切割,对切割面依次进行研磨、抛光、金相腐蚀;观察金相腐蚀后的切割面熔池形貌,找到熔池边界消失的试样所对应的热处理工艺,据此确定函数模型的分界点;测试成形态、分界点、熔池边界消失的试样的硬度和拉伸性能;建立硬度‑屈服强度分段函数模型。本申请的预测模型的建立方法,通过表征热处理后试样的组织变化,基于显微组织显著变化找到分界点,分段建立硬度‑屈服强度预测模型,通过硬度预测屈服强度,大大减少了拉伸试样测试数量,测试方法简单,测试周期短,成本低。
-
公开(公告)号:CN117345462A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311163087.X
申请日:2023-09-11
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
Abstract: 本发明涉及动力设备技术领域,公开一种活塞、发动机及活塞制备方法。该活塞包括:沿轴向远离活塞顶的方向依次设置的第一分段和第二分段,其中,所述第一分段的材料密度大于所述第二分段的材料密度。在上述活塞中,靠近活塞顶的第一分段是承受高爆压的主要部分,第一分段的材料密度较大,以保证可以承受足够大的爆压。第二分段远离高爆压区,第二分段的材料密度较小,相对于第一分段,更加疏松多孔,更容易充分保存机油,增强活塞裙部和缸套接触运动的润滑性,并可以减少活塞裙部和缸套的接触面积,进一步减少摩擦对能量转化的消耗,同时减轻了活塞的重量,减少了活塞运动的惯性损耗。
-
公开(公告)号:CN117300166A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311280802.8
申请日:2023-09-28
Applicant: 潍柴动力股份有限公司
Abstract: 本申请实施例公开了一种增材制造产品性能调控方法、设备及介质。包括,基于多种预置零部件特征,构建基于倾角弧度的增材制造产品性能预测模型集;基于当前待测零部件的基本信息,确定当前待测零部件对应的特征信息;将当前待测零部件对应的特征信息,与多种预置零部件特征进行匹配,以在基于倾角弧度的增材制造产品性能预测模型集中,确定出符合待测零部件需求的参考预测模型;基于参考预测模型,对待测零部件进行变形量预测和/或粗糙度预测;基于预测结果,对待测零部件的倾角弧度进行调节,以使待测零部件的变形量与粗糙度符合要求;通过上述方法,提高增材制造产品性能调控成本。
-
-
-
-