一种金属材料棱边结构的激光冲击强化方法

    公开(公告)号:CN116640918A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310603961.0

    申请日:2023-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种金属材料棱边结构的激光冲击强化方法,包括S1、确定棱边结构的种类和尺寸;S2、将棱边结构相邻两平面划分为主强化面和次强化面,计算两强化面的位向关系;S3、将两平面法线夹角平分线作为棱边面的法线确定棱边面的位置;S4、确定激光冲击强化功率密度和冲击斑半径;S5、优化获得棱边结构处两曲面上冲击斑边缘与棱边面的距离;S6、对主强化面强化区域粘贴吸收保护层;S7、对次强化面强化区域粘贴吸收保护层;S8、确定棱边位置的强化区域尺寸,在棱边位置粘贴吸收保护层,对棱边位置进行激光冲击强化。本发明通过调整棱边结构处的冲击斑排布,实现棱边结构的变形控制与残余应力调控,满足棱边结构的激光冲击抗疲劳改性的需求。

    一种可工业应用的曲轴圆角强化方法

    公开(公告)号:CN108950146A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810991836.0

    申请日:2018-08-29

    CPC classification number: C21D1/10 C21D10/005

    Abstract: 本发明公开了一种可工业应用的曲轴圆角强化方法,包括以下步骤:步骤1):曲轴圆角感应淬火处理;步骤2):曲轴圆角磨削处理;步骤3):曲轴圆角激光冲击强化处理;步骤4):曲轴圆角检查。本发明采用感应淬火处理和激光冲击强化处理结合的方法进行曲轴圆角的强化,克服了单独感应淬火处理存在的问题,先进行感应淬火处理再进行激光冲击强化处理,使处理后的曲轴疲劳强度高,并且变形量很小,淬火处理完成后可以进行磨削,激光冲击强化处理后不需要抛光与矫直,最大程度的保留了强化效果,使曲轴使用更加安全,可以承受更大载荷,满足工业化应用的要求。

    一种激光冲击强化加工间

    公开(公告)号:CN108546819A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810794745.8

    申请日:2018-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种激光冲击强化加工间,包括激光导光装置(2)、气体净化系统(3)、水净化系统(4)、运动夹持系统(14)、水约束加载系统(15)和控制系统,其中激光导光装置(2)、气体净化系统(3)、水净化系统(4)、运动夹持系统(14)和水约束加载系统(15)分别与控制系统连接,所述运动夹持系统(14)夹持工件(13)运动,所述水净化系统(4)连接水约束加载系统(15),其中水约束加载系统(15)可加载水约束至运动夹持系统(14)夹持的工件(13)表面,所述激光导光装置(2)的输出端将激光聚焦于运动夹持系统(14)夹持的工件(13)表面。

    一种提升螺栓疲劳强度的强化方法及强化螺栓

    公开(公告)号:CN118639009A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410724850.X

    申请日:2024-06-05

    Abstract: 本发明涉及一种提升螺栓疲劳强度的强化方法,依次包括建立参数数据库、确定初始工艺参数、确定实际工艺参数、激光冲击强化和螺纹加工的步骤;建立参数数据库步骤是结合目标螺栓的材料,建立相应材料经激光冲击强化工艺形成的影响层深度。确定初始工艺参数步骤是根据目标螺栓的螺纹牙型高度从参数数据库优选出的工艺参数。确定实际工艺参数步骤是根据光螺杆的曲面特性进一步调整初始工艺参数。然后先对目标螺栓的光螺杆进行激光冲击强化处理形成较深的残余压应力影响层,再在激光冲击强化后的螺杆上加工螺纹。因此本发明的强化方法将激光冲击强化技术与螺纹加工进行有效结合,能够优化生产流程,得到的强化螺杆疲劳寿命提高2倍以上。

    一种离位和原位加工的激光冲击强化设备

    公开(公告)号:CN118186204A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410479435.2

    申请日:2024-04-22

    Abstract: 本发明提出一种离位和原位加工的激光冲击强化设备,包括:可移动附件舱,其内部设置有置物架;可移动激光舱,其通过牵引杆与可移动附件舱连接,可移动附件舱与可移动激光舱通过第一水电气连接线连接;工作组件,工作组件为固定式加工间和/或移动式加工组件,工作组件与可移动附件舱通过第二水电气连接线连接,与可移动激光舱通过光路传输组件连通光路;固定式加工间用于实现离位加工;移动式加工组件用于实现原位加工,其中移动式加工组件在运输时放置于置物架上。本发明设置可移动附件舱和可移动激光舱,并配合固定式加工间或移动式加工组件的形式,使其既可以实现离位加工可拆卸的小型零部件,也可以原位加工大型不可拆卸零部件。

    应用于激光冲击强化的防污染装置

    公开(公告)号:CN109112290A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201811300084.5

    申请日:2018-11-02

    Abstract: 本发明提供了应用于激光冲击强化的防污染装置包括防尘机构、设置在防尘机构内的防污染环、设置在导气机构外侧的末级镜片、固定盖、位于固定盖外侧且由右往左依次设置的激光传输单元以及脉冲激光器、空压系统以及工业控制计算机;防尘机构为内部中空两端开口的长筒状结构,一开口端上设有导气机构,另一开口端为直径由内往外依次减小的锥形口;固定盖将末级镜片和导气机构固定在防尘机构一开口端上,固定盖的底部设有与固定盖内部导通的进气口;空压系统连接固定盖上的进气口与固定盖内部导通;工业控制计算机用于控制空压系统向防尘机构中输送空气。本发明大大降低了激光冲击强化加工过程中产生的烟雾及喷溅物对激光束的影响,提高了加工的质量。

    一种压气机薄叶片激光冲击强化工艺

    公开(公告)号:CN113817914B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202110871266.3

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明提出了一种压气机薄叶片激光冲击强化工艺,确定叶片的激光冲击强化工艺,包括按照叶片材料的力学性能,确定激光工艺参数,并确定叶片激光冲击强化区域对叶片变形进行控制;按照确定的激光冲击强化工艺,对叶片进行加工;对激光冲击强化区域进行抛光打磨,去除表面烧蚀层。本发明工艺解决了大能量激光冲击强化厚度小于2mm压气机叶片时,由于入射压缩波与反射拉伸波的耦合,引入拉应力,降低叶片的疲劳性能,以及激光冲击强化导致叶片变形量比较大的难题。

    一种金属材料表面处理方法

    公开(公告)号:CN110643991B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN201910915032.7

    申请日:2019-09-26

    Inventor: 田增 李国杰 魏农

    Abstract: 本发明涉及金属材料表面,具体涉及一种金属材料表面处理方法,包括:在基体金属表面布置待植入金属颗粒;通过激光冲击将步骤S1的待植入金属颗粒压入基体金属。用本发明方法,被植入的金属颗粒可以根据需要设计为微米至毫米量级,可以布置为各种形状;根据最终使用性能,设计金属粒子的最优形态和分布,通过激光冲击压入基体金属表面,获得最优使用性能。

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