一种采用偏振激光散射检测纤维增强陶瓷基复合材料亚表面损伤的方法

    公开(公告)号:CN113340910B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202110630917.X

    申请日:2021-06-07

    IPC分类号: G01N21/89 G01N21/49

    摘要: 本发明公开了一种采用偏振激光散射检测纤维增强陶瓷基复合材料亚表面损伤的方法,是采用线偏振的激光检测,激光器发射检测激光,经过扩束镜,直径增大,发散角减小,经过偏振分光镜、积分球,经由下聚焦透镜聚焦到样品材料表面,透射的光被亚表面损伤散射,表面散射光被积分球收集到,由表面散射光探测器探测记录,得到样品表面散射信号。激光检测时,借助样品台的翻转功能,调整激光入射角,获得样品损伤信号的分布特征,识别复合材料内不同类型损伤。借助积分球收集表面散射光信号分析获得材料表面的分布特征信息。采用双探测器探测,表面散射光探测器探测的光信号与亚表面损伤探测器探测的光信号进行归一化和差分,尽可能减小表面散射光对亚表面损伤检测的影响。

    负载条件下纵扭超声振动刀柄振幅测量装置及方法

    公开(公告)号:CN114509148A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202111610996.4

    申请日:2021-12-27

    IPC分类号: G01H9/00 G01M13/00 B23Q17/12

    摘要: 本发明提供了一种负载条件下纵扭超声振动刀柄振幅测量装置及方法,装置包括装设于机床工作台上的测力仪、安装在测力仪上的基座、安装在基座之上的测量平台、位于测力仪旁侧的激光测振仪、安装在机床主轴上的被测纵扭超声振动刀柄,被测纵扭超声振动刀柄的前端夹持方头棒料。对被测纵扭超声振动刀柄施加负载,激光测振仪所发出的测量激光束经直角棱镜的反射面反射后到达被测纵扭超声振动刀柄前端夹持的方头棒料端面。本发明具有结构设计新颖、便于安装及操作等特点,将亚克力板与不锈钢块分别用于承受轴向负载及径向负载,并通过直角棱镜及激光测振仪的组合,能够测得在不同负载条件下纵扭超声振动刀柄的纵向及扭转振幅。

    一种采用开缝芯棒冷挤压强化装配孔的工艺

    公开(公告)号:CN112680677B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202011447830.0

    申请日:2020-12-09

    IPC分类号: C22F1/04 C22F1/18

    摘要: 本发明涉及一种采用开缝芯棒冷挤压强化装配孔的工艺,(1)在对被挤压工件装配孔冷挤压强化前,开缝芯棒(4)正面依次穿过辅助板(3)、被挤压工件装配孔;开缝芯棒上对称设有多个狭缝,则开缝芯棒工作环可收缩,不对被挤压工件装配孔进行挤压强化。(2)向开缝芯棒内插入支撑棒,则开缝芯棒工作环位置处不可收缩,其直径大于被挤压工件装配孔孔径,匀速拉出开缝芯棒的过程,开缝芯棒工作环挤压装配孔孔壁,使其发生塑性变形,从而实现强化效果。该发明在孔挤压强化过程中不需要使用衬套,消除了挤压过程中衬套的消耗,从而提高了挤压强化效果。

    一种适用于齿轮超声振动辅助磨削的装置及其运行工艺

    公开(公告)号:CN114102275A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111374987.X

    申请日:2021-11-19

    IPC分类号: B24B1/04 B24B41/06 B24B55/00

    摘要: 本发明涉及一种适用于齿轮超声振动辅助磨削的装置及其运行工艺,该装置的压电陶瓷片在超声波发生器的电信号激励下产生高频纵向振动位移,通过空心型圆锥变幅杆将振动位移放大,并将振动位移传递至由中心固定螺栓进行紧固的待加工齿轮上,在空心型圆锥变幅杆内部设置有环形隔振槽、周向设有法兰,法兰设有隔振槽,这些结构在保证中心固定螺栓安装位置超声振动效应减弱的同时增强了齿轮与变幅杆接触面的振动传递效果,使齿轮加工表面产生高频超声振动。本装置结构简单,易于实现高强度、高精密齿轮超声高频微幅振动加工效果,从而达到高强度齿轮超声振动辅助成型精密磨削。

    一种多开缝衬套的加工方法

    公开(公告)号:CN113601111A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110824573.6

    申请日:2021-07-21

    IPC分类号: B23P15/00

    摘要: 本发明提出一种多开缝衬套的加工方法,包括以下步骤:(1)选择用于制备多开缝衬套的材料为0Cr17Ni7Al;(2)基于被挤压工件结构参数对0Cr17Ni7Al棒料进行落料;(3)参照多开缝衬套设计尺寸对落料后的0Cr17Ni7Al棒料进行粗加工;(4)运用TH565热处理制度对粗加工后的棒料进行热处理;(5)热处理后的0Cr17Ni7Al棒料钻孔成型为衬套;(6)衬套割槽形成多开缝衬套。该发明生产效率高、加工精度高,能够改善被挤压工件装配孔孔壁表面质量,提高被挤压工件疲劳性能。

    一种采用偏振激光散射检测纤维增强陶瓷基复合材料亚表面损伤的方法

    公开(公告)号:CN113340910A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110630917.X

    申请日:2021-06-07

    IPC分类号: G01N21/89 G01N21/49

    摘要: 本发明公开了一种采用偏振激光散射检测纤维增强陶瓷基复合材料亚表面损伤的方法,是采用线偏振的激光检测,激光器发射检测激光,经过扩束镜,直径增大,发散角减小,经过偏振分光镜、积分球,经由下聚焦透镜聚焦到样品材料表面,透射的光被亚表面损伤散射,表面散射光被积分球收集到,由表面散射光探测器探测记录,得到样品表面散射信号。激光检测时,借助样品台的翻转功能,调整激光入射角,获得样品损伤信号的分布特征,识别复合材料内不同类型损伤。借助积分球收集表面散射光信号分析获得材料表面的分布特征信息。采用双探测器探测,表面散射光探测器探测的光信号与亚表面损伤探测器探测的光信号进行归一化和差分,尽可能减小表面散射光对亚表面损伤检测的影响。

    一种用于评价工件表面形貌结构的激光散射检测方法

    公开(公告)号:CN113340853A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110631347.6

    申请日:2021-06-07

    IPC分类号: G01N21/49 G01N21/21 G01B11/24

    摘要: 本发明公开了一种用于评价工件表面形貌结构的激光散射检测方法,采用线偏振激光散射检测加工表面的背散射光的偏振状态分布,通过改变入射激光与材料表面夹角,得到不同入射角下加工表面背散射光的偏振状态分布,求解不同入射角下材料加工表面纹理结构和形貌特征评价参数高度起伏方差s2和相关长度Sal,通过线性回归法零件加工表面准确的高度起伏方差s2和相关长度Sal值,实现加工表面纹理结构和形貌特征的精确检测与评价。本发明不受加工表面粗糙度、工作距离的限制,通过调整激光束与零件加工表面的角度,根据加工材料表面准确的高度起伏方差和相关长度值,可以更加科学的评价加工表面的纹理结构和形貌特征,具有较高的检测效率和精度。

    一种基于半自然热电偶测量加工区域温度场的装置与方法

    公开(公告)号:CN112945409A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110132272.7

    申请日:2021-01-31

    IPC分类号: G01K7/02 G01K1/14 G01K1/02

    摘要: 本发明是一种基于半自然热电偶测量加工区域温度场的装置与方法,其中测量装置包括外部绝缘的金属丝、数据采集卡和带有数据采集软件的数据采集装置;被加工工件采用导电材料制成;且表面阵列加工有若干通孔,金属丝穿过通孔并与通孔一一对应;被加工工件通过导线与数据采集卡模拟信号输入端连接;若干根金属丝分别与数据采集卡相应的模拟信号输入端连接,用于与被加工工件的输入形成差分输入;数据采集装置用于将数据采集卡输出的被加工工件和每根金属丝之间的电势差数据转换成温度信号,最终由数据采集装置绘制得到加工区域的温度场云图。该装置和方法可简便,快速,稳定,准确地测量出如铣削、磨削等加工过程中加工区域温度场。

    一种车铣加工机床用叶片加工振动控制装置及方法

    公开(公告)号:CN110936191B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201911260991.6

    申请日:2019-12-10

    摘要: 本发明公开了一种车铣加工机床用叶片加工振动控制装置及方法,叶片加工振动控制装置还包括减震器支撑板和若干个阻尼减震器,减震器支撑板的左端与左端夹持盘固定连接,右端与右端夹持盘固定连接,减震器支撑板与叶片间隙配合,减震器支撑板上设置有若干个装夹孔,阻尼减震器一端能装在装夹孔中固定,另一端与叶片固定连接,且不同的阻尼减震器与叶片的不同位置固定连接。本发明通过有限元仿真分析和试验验证相结合的方法进行加工颤振的预测,能快速找到最佳颤振控制方案,并控制颤振的产生。具有试验成本低,效率高,的优点,有很高的实际使用价值。