一种钛合金整体叶盘叶片预防高阶振型诱发叶尖掉块的强化方法

    公开(公告)号:CN111850442A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010638822.8

    申请日:2020-07-06

    IPC分类号: C22F3/00

    摘要: 本发明发明公开了一种钛合金整体叶盘叶片预防高阶振型诱发叶尖掉块的强化方法,克服了钛合金整体叶盘叶片因高阶振型产生叶尖掉块的问题。该发明含有1、对航空发动机钛合金叶片叶尖掉块故障进行统计与分析;2、根据叶尖掉角故障统计与分析结果确定叶片高阶振动薄弱环节,针对薄弱区域设计强化区;3、对类叶片试件在不同材料参数和几何参数下的振动特性及实验性能进行仿真分析,研究材料参数和几何参数的影响规律,完成类叶片试件设计;4、对高阶复合应力振型振动试件进行微激光冲击强化;5、依据试验件强化结果,对真实钛合金薄叶片进行微激光冲击强化。该技术中试件高阶目标振型的固有频率下降93Hz,振动幅值比下降至原来的1/2。

    一种用于金属部件表面渗层的钼硅硼粉末及其制备方法和渗层制备方法

    公开(公告)号:CN109972081A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910369366.9

    申请日:2019-05-05

    IPC分类号: C23C12/02

    摘要: 本发明提供一种用于金属部件表面渗层的钼硅硼粉末及其制备方法和渗层制备方法,钼硅硼粉末由钼硅硼混合粉体、稀土元素粉末和催化剂粉末组成,在经过除氧后的球磨罐内,在无水乙醇环境下球磨得到,得到的钼硅硼粉末通过钨块加压,在真空条件下高温渗入待加工材料表面。本发明能够获得粒径大小合适,且各元素分布均匀的渗剂,有利于渗层扩散及提高渗层均匀性;而且本发明能够获得粒径大小合适,且各元素分布均匀的渗剂,有利于渗层扩散及提高渗层均匀性。

    一种基于3D打印技术的吸收保护层快速涂覆装置与方法

    公开(公告)号:CN109402372A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201810997040.6

    申请日:2018-08-29

    摘要: 本发明涉及激光冲击强化和3D打印技术领域,尤其为一种基于3D打印技术的吸收保护层快速涂覆装置与方法,包括吸收保护层原材料丝、送丝机构、送丝管道、3D打印头、机器人手臂、综合控制系统,其中3D打印头内部装有加热棒、热电偶、挤出机、扁平喷头等结构。原材料丝通过送丝机构、送丝通道送至3D打印头;3D打印头则通过加热棒融化原材料丝,利用热电偶监控加热温度,再通过挤出机和扁平喷头涂覆吸收保护层;3D打印头固定在机器人手臂上,通过控制运动轨迹实现待处理部件(位)吸收保护层的快速涂覆;涂覆材料凝固形成吸收保护层薄膜,激光冲击强化处理后可将薄膜可直接撕下,实现高效清洁去除。整个装置和方法原理结构简单、易操作、精确可控、自动化程度高、通用性强。

    一种镍基合金超高温搪瓷涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN104030570B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201410249932.X

    申请日:2014-06-06

    IPC分类号: C03C8/20

    摘要: 本发明公开了一种镍基合金超高温搪瓷涂层及其制备方法,其搪瓷料浆化学组成的质量份为:玻璃料:60~65,氧化铝氧化钛复相陶瓷料:35~40,高岭土:4~6,水:65~70,玻璃料化学组成的质量百分比分数为:SiO2:40~42,BaO:40~42,CaO:4~6,TiO2:3~5,ZnO:3~4,CeO2:2~4,CoO:1~2,K2O:2~3。制备方法为:将摩尔比为1:1的氧化铝和氧化钛烧结制备成复相陶瓷,进行粉碎研磨,将玻璃料、氧化铝氧化钛复相陶瓷料、高岭土和水混合进行高能球磨得到搪瓷料浆,将搪瓷料浆喷涂于镍基合金表面,烘干后,进行1190℃、5分钟烧结得到超高温搪瓷涂层。本发明镍基合金超高温搪瓷涂层具有1130℃、100小时抗氧化能力,并且能够承受1000℃加热、然后20℃水冷15次的抗热震能力。

    一种提高金属表面镀膜层结合性能的方法

    公开(公告)号:CN103498125A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201310473124.7

    申请日:2013-10-11

    IPC分类号: C23C14/02 C23C14/35

    摘要: 本发明涉及一种提高金属表面镀膜层结合力的方法,采用高功率、短脉冲激光诱导产生高压等离子体冲击波,作用在材料表面,利用冲击波的力学效应对材料进行处理,在材料表层产生高密度位错、晶粒细化,甚至产生纳米晶,从而降低扩散激活能,增加扩散通道,提高扩散效率,形成稳定的结合层。在高压冲击波的作用下,材料发生高应变率动态响应,使得材料表面位错增多、晶粒细化甚至产生纳米晶。位错密度和晶界的增加,为后续镀膜过程中的膜层原子扩散提供了通道,原子的扩散激活能降低,有利于元素的扩散。

    一种测量航空部件表面微缺陷的高精度实时三维测量系统及方法

    公开(公告)号:CN113029960A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110415520.9

    申请日:2021-04-18

    IPC分类号: G01N21/01 G01N21/95

    摘要: 本发明提供一种测量航空部件表面微缺陷的高精度实时三维测量系统及方法,系统包括沿光路依次设置的光源系统、偏振光调制子系统、待测目标和探测采集系统,以及计算机处理系统;偏振光调制子系统包括沿光路依次设置的光束准直组件和偏振态调制组件两部分。本发明采用偏振光栅实现两束旋向相反的圆偏振光的调制,系统简单、紧凑,便于集成和便携;本发明采用分焦平面型偏振探测器,可以同时获取四幅偏振图像,单次曝光可以实现四个相移下的图像,实时解算出待测部件表面缺陷的三维形貌;本发明采用偏振光成像,光束稳定性好,精确度高,可以有效地消除部件表面强烈的反射耀光,使得成像效果更好。

    一种强韧抗高温氧化钼合金及其制备的方法

    公开(公告)号:CN111041319B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201911424184.3

    申请日:2019-12-31

    摘要: 本发明提出一种强韧抗高温氧化钼合金及其制备的方法,钼合金由钼、硅、硼和锆组成,其中:含硅的质量百分数范围为2.2%~4%,含硼的质量百分数范围为0.8%~1%,含锆的质量百分数范围为0.8%~1%,其余成分为钼。本发明采用固‑固混合的方式进行混料,利用机械球磨或高能球磨制备出颗粒均匀的预合金粉末,将合金后的球磨粉末进行烧结得到钼合金材料,再经过包埋渗硅处理,得到强韧抗氧化的钼合金。本发明制备的钼合金具有较好的致密度、较强的韧性和抗高温氧化性能,因此具有广阔的应用前景和推广价值。

    一种可快速涂覆去除的激光冲击强化吸收保护层制备方法

    公开(公告)号:CN108823397B

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201810995742.0

    申请日:2018-08-29

    IPC分类号: C21D10/00 C21D1/70

    摘要: 本发明为一种可快速涂覆去除的激光冲击强化吸收保护层及制备方法,由沥青、聚乙烯、环氧树脂、增塑剂、橡胶粘合剂按比例26:6:4:3:1混合而成,呈黑色,具有较高激光能量吸收率。吸收保护层快速涂覆与去除过程主要是将吸收保护层各成分按比例进行混合配制,然后利用加热装置进行加热成吸收保护层混合物;利用喷涂装置和扁平喷头将吸收保护层混合物均匀涂覆于待激光冲击强化处理部件(位)表面,待冷却凝固后形成固态吸收保护层薄膜;激光冲击强化处理后,将吸收保护层薄膜整体撕下,实现吸收保护层薄膜高效清洁去除。整个配制、涂覆、去除过程简单易操作、通用性强,可用于复杂部件(位)和激光冲击强化生产线上吸收保护层快速涂覆与高效去除。

    加热条件下的激光冲击强化方法及恒温器

    公开(公告)号:CN103834769A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201210492107.3

    申请日:2012-11-27

    IPC分类号: C21D1/09 C21D1/34 C21D11/00

    摘要: 本发明涉及一种加热条件下的激光冲击强化方法及恒温器,其特征在于:采用无水乙醇清洗被加工金属工件的表面;加热金属工件,将金属工件放置在恒温器上,将约束层石英玻璃放置在金属工件上并压紧;将恒温器、金属工件和约束层整体夹装在成为整体,采用光斑相切的搭接方式对其进行激光冲击强化处理。本发明与相同激光参数的常规激光冲击强化处理进行了残余应力、疲劳性能、残余应力的热稳定性和周期稳定性对比:晶粒更加细密和残余应力水平提高;提高了位错在热退火时和周期载荷加载时的稳定性。