一种多功能的激光选区熔化成形设备

    公开(公告)号:CN110315078B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN201910695246.8

    申请日:2019-07-30

    摘要: 本发明属于增材制造相关技术领域,其公开了一种多功能的激光选区熔化成形设备,所述成形设备包括控制系统、成型腔体及光路系统,所述光路系统设置在所述成型腔体上,其连接于所述控制系统;所述光路系统形成有成形光路和激光冲击强化光路,其包括光纤激光器、扫描振镜及短脉冲激光器,所述光纤激光器为所述成形光路的组成元件之一,所述扫描振镜为所述成形光路及所述激光冲击强化光路的共用元件,所述短脉冲激光器为所述激光冲击强化光路的组成元件之一;所述光纤激光器及所述短脉冲激光器分别连接于所述控制系统,所述控制系统用于控制所述光纤激光器及所述短脉冲激光器交替工作。本发明提高了成形质量和成形效率,适用性较强。

    一种脉冲磁场强化航空发动机叶片的装置和方法

    公开(公告)号:CN117683997A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311557953.3

    申请日:2023-11-21

    IPC分类号: C21D10/00

    摘要: 本申请提供了一种脉冲磁场强化航空发动机叶片的装置,所述装置包括:集磁器装置,设置于放电回路中,用于放大所述放电回路中的电流;航空发动机叶片,设置于所述集磁器中间位置;绝缘层,设置于所述集磁器与所述航空发动机叶片之间;所述绝缘层具有防止所述集磁器与所述航空发动机叶片中电流导通的作用;碳纤维复合材料紧箍桶,设置于所述集磁器外围;本申请还提供了一种脉冲磁场强化航空发动机叶片的方法;本发明针对航空发动机叶片异形、曲面的特点,采用两侧随形且紧密贴合待强化叶片的集磁器,利用脉冲磁场近源效应对其表面进行强化处理。

    一种涡轮盘榫槽超声表面强化装置及其强化方法

    公开(公告)号:CN117660747A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311691888.3

    申请日:2023-12-11

    IPC分类号: C21D10/00 B24B1/04 B24B1/00

    摘要: 本发明公开了一种涡轮盘榫槽超声表面强化装置及其强化方法。本发明中分度盘驱动转动轴转动,涡轮盘固定件与转动轴固定;移动机构驱动两个超声发生器同步平移,两个变幅杆一端通过两个换能器与两个超声发生器的输出端固定,另一端均与固定座中心位置处固定;固定座上可拆卸固定有固定盘,固定盘上可拆卸固定有多个振动棒,振动棒上设有一体成型的榫头状振动头。本发明通过多个振动头对多个榫槽同时进行强化加工,提升了加工效率;本发明使用复合强化液,强化加工过程中,复合强化液内位于各振动头和相应榫槽之间的金刚石颗粒与各振动头产生共振,并与各振动头协同强化,进一步提升了加工效率,同时还能够降低榫槽内表面的粗糙度,提升了加工质量。

    顶锤斜面去应力装置及方法
    48.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117625940A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311725536.5

    申请日:2023-12-15

    IPC分类号: C21D10/00 C22F3/00

    摘要: 本发明涉及一种顶锤斜面去应力装置及方法,包括底板,所述底板上方设有定位板,所述定位板上方设有振动发生器,所述振动发生器的输出端设有振动板,所述振动板可朝顶锤工件的前后斜面所在的位置移动且可靠近顶锤工件斜面并贴合。S1、将顶锤工件置于定位板上;S2、将顶锤工件推动至振动板下方;S3、振动板转动至顶锤工件的一斜面处;S4、振动板紧贴顶锤工件斜面;S5、启动振动发生器;S6、振动板离开顶锤工件斜面;S7、振动板转动至顶锤工件另一斜面处;S8、振动板紧贴顶锤工件斜面;S9、启动振动发生器;S10、振动板离开顶锤工件斜面;S11、顶锤工件转动90度;S12、重复步骤S3‑S9。本发明具有可对顶锤工件的各个斜面进行自动且全面的振动时效处理。

    振动时效去除高温合金件内部残余应力的方法及其应用

    公开(公告)号:CN114214510B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202111629266.9

    申请日:2021-12-28

    IPC分类号: C21D10/00 C22F3/00

    摘要: 本发明涉及高温合金件加工技术领域,尤其是涉及一种振动时效去除高温合金件内部残余应力的方法及其应用。振动时效去除高温合金件内部残余应力的方法,包括如下步骤:调节所述高温合金件的剩余不平衡量为1~60g·mm,然后对所述高温合金件进行高速旋转;所述高温合金件包括盘件和环形件中的任一种。本发明摒弃传统的激振器,将高温合金件自身处理成偏心系统,通过高速旋转至一定转速,接近高温合金件的固有频率,引发共振形成振动应力,从而叠加高温合金件内部残余应力,发生塑性变形,时效对内部残余应力的去除;并且振动应力分布更加均匀,引发的塑性变形也更加均匀,可以起到更好的去除残余应力的效果,不会产生新的残余应力场分布。

    一种基于寿命保持的红外隐身微纳结构激光组合加工方法

    公开(公告)号:CN117488059A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311416915.6

    申请日:2023-10-30

    摘要: 本发明提供了一种基于寿命保持的红外隐身微纳结构激光组合加工方法,使用激光强化‑微纳结构加工组合工艺,首先对高温合金表面进行激光冲击强化,在材料内部形成具有一定深度的压应力层,然后在压应力层深度内加工出微纳结构,减少微纳结构尺寸变化处的应力集中程度,提高其寿命保持性能。采用激光冲击强化模拟仿真,激光冲击强化工艺参数开发基于传统试验和模拟仿真,首先使用有限元分析方法迭代工艺参数验证强化效果进行模拟仿真,为传统试验提供工艺参数开发方向。本发明优点:解决了红外隐身微纳结构的强化问题,解决以往加工微纳结构后激光冲击强化吸收层涂覆困难的问题,提高带隐身涂层构件服役寿命,实现了航空发动机长寿命红外隐身微纳结构制造。