高温合金小尺寸结构涡轮盘的损伤榫槽双激光锻造再制造修复装置及应用方法

    公开(公告)号:CN108754490B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201810515643.8

    申请日:2018-05-25

    IPC分类号: C23C24/10 C21D10/00

    摘要: 本发明涉及航空零件再制造修复技术领域,尤其涉及到高温合金小尺寸结构涡轮盘的损伤榫槽双激光锻造再制造修复装置及应用方法。首先对涡轮盘破损表面进行清理,除去破损残渣等,通过逐点扫描零件表面,生成数值模型,再通过三维软件在计算机上生成完整的零件三维模型,与原三维模型进行对比,确定各点位置及相关的尺寸,首先利用短脉冲激光对缺口部位进行冲击强化处理,细化缺口部位材料组织,提高缺口处的结合性,再利用双激光束对受损部位进行修复,其中第一束连续脉冲作为热源熔融金属粉末对涡轮盘的榫齿等破损部位进行修复,而第二束短脉冲激光直接作用到高温激光熔敷金属表面。根据修复榫槽的变截面尺寸改变脉冲宽度,控制宏观变形。

    一种在线实时变脉宽的叶片激光冲击强化控形方法

    公开(公告)号:CN107794362B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201710917109.5

    申请日:2017-09-30

    IPC分类号: C21D10/00

    摘要: 本发明公开一种在线实时变脉宽的叶片激光冲击强化控形方法,包括据采集分析、建立强化方案以确定不同冲击点的脉宽值、编写控制程序、激光变脉宽强化加工、强化效果检测。本发明技术方案相对现有技术,针对叶片复杂曲面和壁厚不均匀的结构,能够随着叶片结构变化而在线实时改变脉冲宽度,既能保证不同区域达到最佳强化效果,也使叶片不至于因为脉宽过大而导致热损伤和变形超差。

    一种激光冲击锻打与激光切割复合增材制造装置及方法

    公开(公告)号:CN108248011B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201711384816.9

    申请日:2017-12-20

    摘要: 本发明公开了一种激光冲击锻打与激光切割复合增材制造装置及方法,该装置通过将激光器的输出光束通过分光镜系统分成两激光束,构成两个不同的导光系统,第一导光系统又分为第三激光束和第四激光束,分别用于激光3D打印与激光切割,第二激光束用于激光冲击锻打。根据零部件个性化设计要求,建立三维模型,分层切片处理获取切片轮廓信息,确定激光切割零件分层轮廓及腔室、管道、冷配管等内部复杂结构,第三激光束3D打印第N层切片,同时第二激光束在最佳温度区同步激光冲击锻打,每一层切片或切片层厚度达到要求时第四激光束工作,保证了尺寸精度和表面质量,实现高刚度、刚精度和高效率的3D打印,同时具有加工效率高、质量好、寿命长的优点。

    高温合金小尺寸结构涡轮盘的损伤榫槽双激光锻造再制造修复装置及应用方法

    公开(公告)号:CN108754490A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810515643.8

    申请日:2018-05-25

    IPC分类号: C23C24/10 C21D10/00

    摘要: 本发明涉及航空零件再制造修复技术领域,尤其涉及到高温合金小尺寸结构涡轮盘的损伤榫槽双激光锻造再制造修复装置及应用方法。首先对涡轮盘破损表面进行清理,除去破损残渣等,通过逐点扫描零件表面,生成数值模型,再通过三维软件在计算机上生成完整的零件三维模型,与原三维模型进行对比,确定各点位置及相关的尺寸,首先利用短脉冲激光对缺口部位进行冲击强化处理,细化缺口部位材料组织,提高缺口处的结合性,再利用双激光束对受损部位进行修复,其中第一束连续脉冲作为热源熔融金属粉末对涡轮盘的榫齿等破损部位进行修复,而第二束短脉冲激光直接作用到高温激光熔敷金属表面。根据修复榫槽的变截面尺寸改变脉冲宽度,控制宏观变形。

    一种轻量化骨科支架的加工方法

    公开(公告)号:CN108707744A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810628802.5

    申请日:2018-06-19

    摘要: 本申请公开了一种轻量化骨科支架的加工方法,所述加工方法包括根据骨科支架的结构参数和支架服役区间的载荷谱对所述骨科支架进行测试确定所述骨科支架的强化前疲劳寿命;对骨科支架进行力学分析确定失效区域,以便对试样支架的失效区域执行激光喷丸处理;测试试样支架的强化后疲劳寿命并根据强化前疲劳寿命与强化后疲劳寿命确定优选厚度;根据优选厚度生成加工指令,以便加工厚度为优选厚度的骨科支架并对失效区域执行激光喷丸处理得到轻量化骨科支架。本方法能够进而实现了在不减少骨科支架的疲劳寿命的前提下减小骨科支架的外形尺寸。

    一种不等宽构件多姿态变光斑激光冲击锻打复合成形系统及方法

    公开(公告)号:CN107385430A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710391294.9

    申请日:2017-05-27

    IPC分类号: C23C24/10 C21D10/00

    摘要: 本发明涉及一种不等宽构件多姿态变光斑激光冲击锻打复合成形系统及方法,方法基于激光内同轴送粉技术,熔覆激光束利用热效应对金属粉末进行激光熔覆制造形成熔覆层,同时短脉冲激光束同步利用冲击波力学效应对冷却到最佳温度熔覆区进行冲击锻打,二者同时同步耦合进行不等宽构件首层的复合制造;另外,在熔覆过程中熔覆激光光头采用变姿态以及变光斑工艺。本发明有效地解决了内应力、气孔、微裂纹与开裂等内部缺陷,提高了零件的综合机械力学性能和抗变形与开裂能力,大大体改提高了不等宽构件成形精度。

    一种大型金属零件的去应力激光冲击锻打表面修复方法与装置

    公开(公告)号:CN107378251A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710401333.9

    申请日:2017-05-31

    IPC分类号: B23K26/352

    摘要: 本发明公开了一种大型金属零件的去应力激光冲击锻打表面修复方法与装置,采用双光束同时工作的复合加工工艺方法对大型金属零件进行表面修复。其中第一束连续激光利用热效应熔融金属粉末对待修复大型金属零件进行修复,同时第二束短脉冲激光利用冲击波力学效应对易塑性变形温度区熔覆区材料最佳温度下进行同步冲击锻打。最终减少大型金属零件修复层气孔,致密性差等缺陷,消除内应力,提高大型金属零件综合机械性能。

    一种多方位便携式的多功能海上驿站

    公开(公告)号:CN107351987A

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201710424193.7

    申请日:2017-06-07

    IPC分类号: B63B35/44 B63B35/53

    摘要: 本发明的多方位便携式海上驿站是以空心圆柱为基体,支撑双层圆形平台,并用伸缩锁链连接三个对称分布的半球式构架,该半球式构架是在上下,左右方向的一定距离上对应分布两个细长型半球式浮筒,相应两个浮球之间用空心圆筒联接,其在基体上的分布位置可多方位转换,可移动,可折叠回收实现其便携性能,可半自动控制排量和下潜,可自平衡。本发明在基层建立军事作战基地以及海上人员的休息放松的生活区,娱乐区;在顶层设立机械维修中心,医疗保健中心和飞机场等。本发明的三个便携式浮动平台可实现其多功能性。

    一种光‑粉‑气同轴输送激光熔覆冲击锻打成形复合制造方法

    公开(公告)号:CN107217253A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710316271.1

    申请日:2017-05-08

    IPC分类号: C23C24/10 C21D10/00

    CPC分类号: C23C24/103 C21D10/005

    摘要: 本发明涉及一种光‑粉‑气同轴输送激光熔覆冲击锻打成形复合制造方法,方法的步骤如下:光‑粉‑气同轴输送的连续激光束利用热效应对金属粉末进行激光熔覆制造形成熔覆层,同时短脉冲激光束利用冲击波力学效应对冷却到最佳温度熔覆区进行同步冲击锻打,二者配合进行复合制造,逐层堆叠熔覆区材料形成工件。本发明基于激光热效应和冲击波力学效应复合制造工艺,在热源熔化金属粉末形成熔覆区的同时,对熔覆区同步进行激光冲击处理,在一步制造工序中完成成形与强化工艺,具有高效、高质量的显著特点,解决了二次强化工艺导致的二次加热、热应力和效率降低的缺点,节约了大量时间和大幅降低了生产成本。

    一种金属梯度材料激光冲击锻打复合增材制造方法及装置

    公开(公告)号:CN106825574A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710253448.8

    申请日:2017-04-18

    摘要: 本发明公开一种金属梯度材料激光冲击锻打复合增材制造方法,包括:按照预设的3D打印填充扫描路径逐渐喷出按照预设的混合比例曲线变化的多金属混合粉末,通过热源对所述多金属混合粉末进行熔合,形成工件的熔覆层,再通过脉冲激光诱导的冲击波对所述熔覆层进行冲击锻打;逐层堆叠各层所述熔覆层,并形成工件。本发明的特点在于热源熔合混合金属粉末形成熔覆层与脉冲激光冲击锻打熔覆层是同时且相互协调制造金属零件的复合制造工艺过程,在一步制造工序中高效、高质量完成成形与强化工艺,消除熔覆层中存在的气孔、未融合以及缩孔等缺陷,提高零件内部质量。本发明还公开一种金属梯度材料激光冲击锻打复合增材制造装置,其有益效果如上所述。