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公开(公告)号:CN106248331B
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201610785317.X
申请日:2016-08-30
IPC分类号: G01M7/02
摘要: 本发明公开了一种振动放大器及模拟叶片高阶非线性振动疲劳的试验方法,放大器包括基座、固定壳体、上垫块、下垫块、第一固定螺钉、第二固定螺钉、放大臂及夹持块;上垫块与下垫块位于固定壳体内,放大臂的一端依次穿过固定壳体的一侧面、上垫块与下垫块之间、以及固定壳体的另一侧面伸出到固定壳体外,夹持块位于放大臂另一端的上表面上,第一固定螺钉穿过夹持块及放大臂将夹持块与放大臂相连接,第二固定螺钉穿过固定壳体的顶部伸入到固定壳体内与上垫块的上表面相接触使上垫块、下垫块及放大臂固定连接。该放大器及方法能够基于共振频率及振幅的疲劳试验过程控制实现对叶片疲劳强度的检测。
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公开(公告)号:CN104596874A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510032585.X
申请日:2015-01-22
IPC分类号: G01N3/56
摘要: 本发明公开了一种航空发动机叶片砂尘多工位旋转冲蚀试验装置,包括高压气源、砂尘供给与气体混合装置、测试系统及控制平台、电机及用于安装待试验试件的试件安装装置;所述电机的输出轴与试件安装装置相连接;所述高压气源包括空气压缩机、高压储气罐、气体压力表及空气干燥机;所述砂尘供给与气体混合装置包括液体储存罐、砂尘调节阀、供砂装置、液体流量调节阀、漏斗型混合仓、气砂混合器及拉瓦管;所述测试系统及控制平台包括供气系统控制器、沙量控制器、湿度控制器及旋转试验系统控制器。本发明可以精确的模拟不同流量及湿度的砂尘对航空发动机叶片冲刷的影响,同时可以模拟高速转速下航空发动机叶片的冲蚀损伤。
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公开(公告)号:CN118664089A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202411101417.7
申请日:2024-08-12
申请人: 中国人民解放军空军工程大学
IPC分类号: B23K26/352 , B23K26/70
摘要: 本发明属于飞秒激光表面处理技术领域,其目的在于提供一种协同提升表面完整性与粘结强度的飞秒激光加工方法。本发明包括:根据被粘部件的特征参数和待对被粘部件待进行胶接加工的加工参数,构建得到与被粘部件匹配的仿生结构模型;基于仿生结构模型,获取对被粘部件进行飞秒激光加工的表面加工路径;获取与被粘部件匹配的目标飞秒激光强化工艺参数;基于目标飞秒激光强化工艺参数,采用飞秒激光器对被粘部件进行表面微纳结构加工作业,且进行表面微纳结构加工作业时在被粘部件表面的飞秒激光加工路径与表面加工路径一致,以便得到表面处理后被粘部件。本发明加工精密度高,可控性强,同时环境污染小,可实现粘结强度与表面完整性能的协同提升。
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公开(公告)号:CN118455545A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410532572.8
申请日:2024-04-29
申请人: 中国人民解放军空军工程大学
摘要: 本发明公开了一种利用超快激光在线调控增材部件应力场的锻打印方法,涉及增材制造的技术领域。其技术要点是:在激光粉末床熔融增材过程中,利用超快激光诱导超高压冲击波在线冲击锻打熔融层,逐层精准调控熔融层应力场分布,降低增材部件残余应力水平,提升其力学性能,实现高性能激光粉末床熔融增材制造。本发明具有的优点:逐层冲击锻打的处理方式使得该方法对应力场的控制精度更高、效果更好,同时不会进入二次污染或破坏,技术的适用性较好,可由此解决由残余拉应力过高导致的部件开裂、变形等问题,实现增材部件的高性能制造。
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公开(公告)号:CN111850442B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202010638822.8
申请日:2020-07-06
申请人: 中国人民解放军空军工程大学
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。
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公开(公告)号:CN111843124B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202010639030.2
申请日:2020-07-06
申请人: 中国人民解放军空军工程大学
IPC分类号: B23K9/16 , B23K9/025 , B23K9/32 , C22F3/00 , B23K103/14
摘要: 本发明涉及一种基于激光冲击的金属焊接方法及系统,当焊枪完成每一个焊接子过程时,检测焊接对象的焊缝的温度,当焊缝的温度降低到预设温度阈值时,启动激光器,对焊缝进行激光冲击强化,同时,施加磁场,激光器输出的激光束穿过该磁场,且该磁场覆盖焊缝表面,约束激光器输出的激光束在焊缝表面诱导的等离子体,使等离子体的带电粒子的洛伦茨力指向焊缝,约束等离子体的带电粒子向激光入射方向膨胀,起到水约束和高温硅油约束的作用,同时,避免出现水约束和高温硅油约束出现的缺陷,同时磁场与每个带电粒子发生作用,加速电子的运动速度,加剧等离子体反应,提高等离子体对激光能量的吸收效果。
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公开(公告)号:CN109837382B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN201910310358.7
申请日:2019-04-17
申请人: 中国人民解放军空军工程大学 , 中国人民解放军第五七一九工厂
IPC分类号: C21D10/00
摘要: 本发明涉及航空发动机技术领域,尤其为一种航空发动机风扇机匣小孔焊缝部位激光冲击强化方法,包括强化前焊缝部位的检测、薄壁焊缝结构双面依次强化工艺、探伤孔结构旁边的分区强化工艺、不同区块的激光冲击路径及激光能量梯度分布工艺和机匣夹具设计。本发明中,设计可实现三级机匣装夹的专用夹具,按照分区变参数强化的工艺对小孔焊缝区及热影响区进行双面激光冲击强化,消除小孔倒角焊接残余应力,并预制残余压应力从而有效改善焊接部位抗疲劳和抗应力腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN108728782B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN201810550551.3
申请日:2018-05-31
申请人: 中国人民解放军空军工程大学
摘要: 本发明公开了纳秒脉冲激光冲击强化钛合金薄叶片冲击波吸收的方法。本发明本发明在对钛合金薄叶片侧、边缘进行激光冲击强化处理时,利用特定的冲击波能量吸收装置将冲击波从叶片侧边、背面导出,从而控制薄叶片冲击变形并提升强化效果,通过在待强化叶片背面安装能量陷阱装置,利用现有激光冲击强化技术,实现薄叶片表面冲击强化技术突破,操作简单,可行性高,可直接在已有设备上改装,克服现有薄叶片激光冲击强化降功率、降脉宽而导致强化效果不好,双面冲击强化又容易导致内部形成拉伤的缺点,采用能量为2~5J、光斑直径为1~2mm的纳秒脉冲激光对钛合金薄叶片侧边进行冲击强化,是进行薄叶片强化的关键核心技术,强化效果好,适宜推广使用。
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公开(公告)号:CN112809183A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110289574.5
申请日:2021-03-15
申请人: 中国人民解放军空军工程大学
摘要: 本发明公开了一种增材制造金属冷却方法,包括冷却装置,所述冷却装置通过以下步骤在增材制造过程中实现冷却:S1:增材制造:采用激光熔覆设备或电弧增材设备在基板上进行增材制造;S2:在线冷却:冷却装置设置于热源后方并跟随在热源后方对烧结的熔覆层及熔覆层下方的热影响区实时冷却。本发明冷却装置紧跟在热源后方,可以增加熔覆层的冷却速度并且减少热影响区的深度;通过在线冷却的方式提高固溶线附近的冷却速度,实现材料的超饱和固溶,后续只需时效处理,就可以较大幅度提高材料的强度,对于不可以热处理强化的材料通过该方法也可以细化晶粒,优化性能。
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公开(公告)号:CN112718282A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011478600.0
申请日:2020-12-15
申请人: 国营芜湖机械厂 , 中国人民解放军空军工程大学
摘要: 本发明公开了一种真空电扫超音速沉积喷枪,包括顺序设置的送粉装置、静电发生装置、拉瓦尔喷管、喷嘴以及偏转线圈,所述静电发生装置用于使送粉装置中送出的粉末粒子带电,所述拉瓦尔喷管中通入高压气体用于使带电粒子加速并使得加速后的粒子通过喷嘴喷出,所述偏转线圈设置于喷嘴出口端用于控制带电粒子束的喷射方向。本发明将该结构将喷涂粉末转化成带电粒子束,并通过偏转线圈为粒子束施加作用力改变粒子束的运动方向,实现对喷涂方向的精确控制,并提高涂层分布的可控性;该控制结构简单,对粒子束的控制简单且精确,控制精度高,扫描速度快。
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