一种激光增材制造同步监测系统

    公开(公告)号:CN108274002B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN201810376733.3

    申请日:2018-04-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种增材制造同步监测系统,包括计算机、高速摄像机、3D打印机激光发射器及光电传感器;其中,所述高速摄像机安装支架安装于3D打印机激光发射器的一侧,光电传感器与高速摄像机连接后固定在3D打印机激光发射器上;机械手安装于3D打印机箱体内壁上,工作台安置于3D打印机激光发射器正下方,工作台的台面初始位置与高速摄像机镜头保持在同一水平面上,高速摄像机与计算机连接。该监测系统对增材制造过程进行精确监测,实时获得熔池的阴影形貌图像,解决了现有加工过程中不能全程动态监测熔池变化的问题,并能通过监测系统内拍摄器件与背光光源的合理选配,实现监测熔池的形貌。

    止裂抗剥落仿生堤坝结构梯度涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN110387520A

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201910830862.X

    申请日:2019-09-04

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种止裂抗剥落仿生堤坝结构梯度涂层及其制备方法,属于热障涂层及其表面改性领域。包括表面陶瓷层、金属粘结层和环形堤坝结构体。采用激光技术在陶瓷层表面制备环形堤坝结构体。环形堤坝结构体中自愈合颗粒二硅化钼所占比例由内侧向外侧逐渐增大,从而形成了具有梯度特性堤坝结构体的热障涂层,能够有效阻滞裂纹的萌生和扩展。本发明由于采用了激光技术在热障涂层中设置不同材料体系堤坝结构体的方法,使质地坚硬的堤坝结构体与质地相对柔软的喷涂态陶瓷涂层形成具有双相混合交替变化特征的强化结构,这样延迟了裂纹的萌生,阻滞了裂纹的扩展,提高了热障涂层的抗热震性能。

    止裂抗剥落仿生堤坝结构梯度涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN110387520B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201910830862.X

    申请日:2019-09-04

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种止裂抗剥落仿生堤坝结构梯度涂层及其制备方法,属于热障涂层及其表面改性领域。包括表面陶瓷层、金属粘结层和环形堤坝结构体。采用激光技术在陶瓷层表面制备环形堤坝结构体。环形堤坝结构体中自愈合颗粒二硅化钼所占比例由内侧向外侧逐渐增大,从而形成了具有梯度特性堤坝结构体的热障涂层,能够有效阻滞裂纹的萌生和扩展。本发明由于采用了激光技术在热障涂层中设置不同材料体系堤坝结构体的方法,使质地坚硬的堤坝结构体与质地相对柔软的喷涂态陶瓷涂层形成具有双相混合交替变化特征的强化结构,这样延迟了裂纹的萌生,阻滞了裂纹的扩展,提高了热障涂层的抗热震性能。

    一种利用增材制造成形复杂NiTi合金构件的方法

    公开(公告)号:CN108393492A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201810184763.4

    申请日:2018-03-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用增材制造成形复杂NiTi合金构件的方法,是在成形腔底部安装金属基板,并预先充入高纯氩气,使腔内氧含量小于60μL/L,利用选择性激光熔化技术成形复杂NiTi合金构件,通过每一层的数控加工程序实现逐层激光熔覆,最终得到三维金属零件,解决目前常规的熔炼方法或粉末冶金方法难以制备力学性能优良的复杂NiTi合金构件的难题。在不需任何专用模具和任何专用工装条件下直接快速成形出各种带有曲面、复杂内腔等利用传统加工方法难以实现的复杂NiTi合金构件,并且所制备出的构件层间结合较好,工艺简单,制造周期短,具有致密度高,精度高,金属粉末利用率高等特点。

    一种激光增材制造同步监测系统

    公开(公告)号:CN108274002A

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201810376733.3

    申请日:2018-04-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种增材制造同步监测系统,包括计算机、高速摄像机、3D打印机激光发射器及光电传感器;其中,所述高速摄像机安装支架安装于3D打印机激光发射器的一侧,光电传感器与高速摄像机连接后固定在3D打印机激光发射器上;机械手安装于3D打印机箱体内壁上,工作台安置于3D打印机激光发射器正下方,工作台的台面初始位置与高速摄像机镜头保持在同一水平面上,高速摄像机与计算机连接。该监测系统对增材制造过程进行精确监测,实时获得熔池的阴影形貌图像,解决了现有加工过程中不能全程动态监测熔池变化的问题,并能通过监测系统内拍摄器件与背光光源的合理选配,实现监测熔池的形貌。

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