飞秒激光制作数字图像相关方法中微观散斑的方法及系统

    公开(公告)号:CN110238531A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910300808.4

    申请日:2019-04-15

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明涉及一种飞秒激光制作数字图像相关方法中微观散斑的方法及系统,属于微观变形测量技术领域。使用飞秒激光在待制作样品表面刻蚀微观散斑。刻蚀的微观散斑跟随待制作样品变形移动,可作为数字图像相关测量的信息载体,从而测量出待制作样品在载荷下的位移、应变等信息。本发明刻蚀的微观散斑能够达到微米级,适用于测量微观变形,刻蚀深度不超过2μm,对待制作样品性能影响小,微观散斑能够在高温下不失效,本发明方法适用于金属材料、陶瓷材料、有机材料和复合材料等绝大部分材料,刻蚀过程自动控制,效率高。

    基于数值计算的环芯法测量残余应力的方法

    公开(公告)号:CN106599496A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611185415.6

    申请日:2016-12-20

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明涉及残余应力测量方法技术领域,尤其涉及一种基于数值计算的环芯法测量残余应力的方法,包括如下步骤:a、在数值计算软件中建立匀质材料无应力的平板模型,并施加单向拉伸载荷,获得均布于平板模型内的应力场和应变场;b、在平板模型中心逐层去除铣削环槽处的材料,计算每去除一层铣削环槽处的材料后各铣削环槽深度对应的环芯处的应力值和应变增量;c、计算各铣削环槽深度对应的残余应力释放系数;d、计算各铣削环槽深度增量对应的等效残余应力释放系数;e、计算简化的残余应力释放系数;f、计算各铣削环槽深度对应的残余应力值。可获得不同铣削环槽深度对应的残余应力释放系数,准确测得残余应力在深度方向的分布特点。

    一种以温度为控制变量的焊接数值模拟计算方法

    公开(公告)号:CN101559511B

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN200910085488.1

    申请日:2009-05-22

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: B23K9/095 G05B19/04

    摘要: 本发明涉及一种以温度为控制变量的焊接数值模拟计算方法,包括以下步骤:1)将焊接温度场分布整理成时间和空间的函数:T(x,y,z,t)=f(x)f(y)f(z)f(t);2)将得到的温度分布函数T(x,y,z,t)=f(x)f(y)f(z)f(t)作为热学边界条件,以子程序的形式添加到焊接结构的力学分析模型中;3)计算模型的焊接残余应力和残余变形。本发明将焊接模拟中的控制变量由热量转变为温度,并将合适的温度分布以分段形式添加到力学分析模型上进行应力和变形的分析,可以将结构焊接的力学数值分析时间减少到采用移动热源法所用时间的10%以内。本发明可以广泛用于焊缝长度大、数量多、道次多的焊接结构,在工程上的推广引用具有极其重要的作用。

    轴承处理方法和轴承处理设备

    公开(公告)号:CN102162490A

    公开(公告)日:2011-08-24

    申请号:CN201110085437.6

    申请日:2011-04-06

    IPC分类号: F16C33/00

    摘要: 本发明公开一种轴承处理方法和轴承处理设备。所述轴承处理方法包括将所述轴承置于稳恒磁场内;和对置于稳恒磁场内的所述轴承以间歇方式施加电流以处理所述轴承。所述轴承处理设备包括:第一和第二永磁体,所述第一和第二永磁体的磁性相反且通过间隙间隔开设置以在所述间隙内产生稳恒磁场;第一和第二电极;和电源,所述电源的正极和负极分别与第一和第二电极相连,所述电源以间歇方式对置于所述间隙内的所述轴承施加电流以处理所述轴承。根据本发明的轴承处理方法和轴承处理设备,不需要热处理、表面处理和重新装配,避免了对轴承尺寸精度的影响,可以显著提高轴承的使用寿命,处理效率高且成本低。

    硬质合金材料的弹性模量测试装置及方法

    公开(公告)号:CN110794040B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201911206260.3

    申请日:2019-11-29

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01N29/07 G01N29/24 G01N29/44

    摘要: 本发明公开了一种硬质合金材料的弹性模量测试装置及方法,其中,该装置包括:信号发生器、发射换能器、接收换能器、示波器和处理器,其中,信号发生器与发射换能器连接,用于发射脉冲信号;发射换能器用于将脉冲信号转为第一超声信号,并将第一超声信号传递至待测试样;接收换能器用于接收第一超声信号穿过待测试样后的第二超声信号;示波器与接收换能器连接,用于将第二超声信号变换为可视化图像;处理器与示波器连接,用于导出并处理可视图像中的图像数据,通过第二超声信号中相邻脉冲波形的对应波峰峰位差可得到待测试样的弹性模量。该装置结构简单,价格低廉,操作简单,且整个装置可以移动,方便实现对硬质合金刀具等不规则小件的测量。

    基于磁声发射原理的刀具残余应力测试系统及方法

    公开(公告)号:CN110749391A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201911067369.3

    申请日:2019-11-04

    IPC分类号: G01L5/00 G01L1/12

    摘要: 本发明公开了一种基于磁声发射原理的刀具残余应力测试系统及方法,其中,该系统包括:脉冲电源、激励线圈、测试传感器、卡具和处理器,其中,脉冲电源与激励线圈连接,脉冲电源为激励线圈提供预设大小的电流;测试传感器和待测刀具置于激励线圈内部,且利用卡具将测试传感器贴于待测刀具的上表面,激励线圈为待测刀具提供交变磁场,测试传感器用于采集待测刀具受磁场影响后产生的应力波;处理器与测试传感器连接,处理器用于接收并处理应力波,输出待测刀具的残余应力水平。该系统检测手段更为便捷,更为廉价,且评估整体的残余应力水平,准确程度良好的情况下,时效性大大提高。

    一种降低铁磁性金属材料残余应力的方法

    公开(公告)号:CN101713021A

    公开(公告)日:2010-05-26

    申请号:CN200910024032.4

    申请日:2009-09-23

    申请人: 清华大学

    发明人: 蔡志鹏

    IPC分类号: C21D10/00

    CPC分类号: Y02P10/212

    摘要: 一种降低铁磁性金属材料残余应力的方法,通过脉冲电流和脉冲磁场处理铁磁性金属材料,处理时间为10s~50s;脉冲电流密度为102~104A/cm2,单个电脉冲作用时间为0.1~50ms,连续输入电流脉冲数为5~30个,连续输入5~30个作用时间为0.1~50ms的脉冲电流后要间隔3~5s,再次输入5~30个作用时间为0.1~50ms的脉冲电流,整个处理过程间隔次数为4~6次;脉冲磁场采用电磁铁的方式产生,励磁电峰值电流30~80安培,输出场强为0~2.25T,单个磁脉冲作用时间为0.2~1s,间歇0.2~1s,磁脉冲与间歇交替进行,直至整个处理过程结束;该方法可显著降低残余应力。

    一种以温度为控制变量的焊接数值模拟计算方法

    公开(公告)号:CN101559511A

    公开(公告)日:2009-10-21

    申请号:CN200910085488.1

    申请日:2009-05-22

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: B23K9/095 G05B19/04

    摘要: 本发明涉及一种以温度为控制变量的焊接数值模拟计算方法,包括以下步骤:1)将焊接温度场分布整理成时间和空间的函数:T(x,y,z,t)=f(x)f(y)f(z)f(t);2)将得到的温度分布函数T(x,y,z,t)=f(x)f(y)f(z)f(t)作为热学边界条件,以子程序的形式添加到焊接结构的力学分析模型中;3)计算模型的焊接残余应力和残余变形。本发明将焊接模拟中的控制变量由热量转变为温度,并将合适的温度分布以分段形式添加到力学分析模型上进行应力和变形的分析,可以将结构焊接的力学数值分析时间减少到采用移动热源法所用时间的10%以内。本发明可以广泛用于焊缝长度大、数量多、道次多的焊接结构,在工程上的推广引用具有极其重要的作用。