一种超大型浮式平台作业状态的声学监测方法

    公开(公告)号:CN112162288A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202011001170.3

    申请日:2020-09-22

    IPC分类号: G01S15/08 G01S15/88 G01S7/521

    摘要: 本申请公开了一种超大型浮式平台作业状态的声学监测方法,应用于包括:平台、海底深度声学测量器、海面高度声学测量器、海底底质声学测量器、姿态测量传感器以及的浮式平台作业状态监测系统;控制姿态测量传感器测量平台,得到绝对姿态数据;控制海面高度声学测量器测量海面,得到海面状态数据;控制海底深度声学测量器测量海底,得到海底状态数据;控制海底底质声学测量器测量海底,得到海底分层及底质类型数据;基于绝对姿态数据、海面状态数据、海底状态数据以及海底分层及底质类型数据,构建作业状态数据,实现对平台自身与作业对象的实时综合监测。

    一种应力腐蚀裂纹萌生寿命预测方法

    公开(公告)号:CN109085213B

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN201810908943.2

    申请日:2018-08-10

    IPC分类号: G01N27/26

    摘要: 本发明公开了一种应力腐蚀裂纹萌生寿命预测方法,包括以下步骤:1)将不锈钢试样制成U型形状;2)采用隔离层对不锈钢试样的非工作面进行包覆,将不锈钢试样浸泡在NaCl溶液中;3)采用三电极体系测量不锈钢试样的电化学反应过程中的电位与电流;4)测量不同残余应力表面的钝化区及稳态点蚀电位;获得不同残余应力条件下的孕育期t1;5)采用恒载荷或者恒应变方法测量不锈钢的应力腐蚀门槛值;6)确定蚀坑生长到rm的极化时间t2。本发明基于点蚀与应力腐蚀裂纹的关系,通过微纳尺度的亚稳点蚀来预测应力腐蚀裂纹萌生的临界蚀坑深度,准确地得到不锈钢试样发生应力腐蚀裂纹萌生的寿命,方法简单、方便,预测准确性高和成本低。

    用于确定多点激光冲击强化薄壁件变形曲率半径的方法

    公开(公告)号:CN107180131B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201710340395.3

    申请日:2017-05-15

    IPC分类号: G06F30/20 C21D10/00

    摘要: 本发明提供了一种用于确定多点激光冲击强化薄壁件变形曲率半径的方法,包括:采用有限元软件ABAQUS首先对具有一定尺寸的特征单元体(具有较小几何尺寸的零件)进行激光冲击强化过程模拟,获得不同位置厚度方向激光冲击强化后塑性应变的分布;对得到的数据导入Matlab进行平均化处理,然后在Matlab中对数据进行拟合处理,求得塑性应变在厚度方向分布的拟合函数;将拟合函数导入曲率半径理论公式,最后求得激光冲击强化薄壁件变形曲率半径。本发明考虑到多点激光冲击强化薄壁件变形机理的复杂性以及变形中诸多可变因素的影响,其采用理论与模拟相结合的方法,来确定多点激光冲击强化薄壁件变形曲率半径,其具有低成本、耗时短、简便易行等特点。

    衬套管结构及其小孔强化装置与小孔疲劳强度提高方法

    公开(公告)号:CN111022430A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911357978.2

    申请日:2019-12-25

    IPC分类号: F15B15/20 C21D7/02

    摘要: 本发明提供一种衬套管结构,包括衬套管本体和衬套管接头,衬套管本体包括依次连接且直径依次变小的若干圆管,衬套管本体的小口端与衬套管接头的大口端连接,衬套管接头的侧壁从衬套管接头小口端的端头沿轴向开有若干开口;还提供一种小孔强化装置,包括上述的衬套管结构以及与衬套管结构配合使用的型头结构,型头结构可沿轴向插入衬套管中;还提供一种小孔疲劳强度强化方法,包括以下步骤:S1.将衬套管结构安装在一具有小孔的部件上,衬套管结构的圆管头一端插入小孔中;S2.通过一控制系统控制一动力装置推动型头结构沿轴向插入衬套管结构中。本发明能有效提高小孔的疲劳寿命。

    一种无基体无支撑去应力金属零件激光熔覆冲击锻打约束成形方法

    公开(公告)号:CN107385431B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201710391653.0

    申请日:2017-05-27

    IPC分类号: C23C24/10 C21D10/00

    摘要: 本发明涉及一种无基体无支撑去应力金属零件激光熔覆冲击锻打约束成形方法,方法基于待加工零件尺寸较大处,连续激光熔覆一个分支结构,分支结构作为基层熔覆成形待成形零件的中间面熔覆成形基底,以基底为支撑,连续激光束对金属粉末进行双向熔覆成形,此时在线检测系统和实时跟踪反馈,控制系统作用,调节短脉冲激光器相关参数,同时对熔覆区材料进行同步激光冲击锻打,去除熔覆层内部较大应力,并根据金属零件三维实体模型,进行激光熔覆和冲击锻打同步复合的约束成形,改善待成形金属零件内部质量、力学性能及机械性能。

    一种分离单细胞的方法
    77.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106754439B

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201611238892.4

    申请日:2016-12-28

    IPC分类号: C12N1/16 C12N1/02

    摘要: 本申请单细胞分离技术领域,具体涉及一种分离单细胞的方法。本发明所提供的方法可通过调节激光能量大小、激光光斑直径和光解材料层厚度从而准确控制单个液滴的尺寸大小,使得每个液滴中只包裹一个细胞,大大提高了单细胞的分离精度;而且,激光能量并非直接作用于目标细胞,不会导致细胞功能不完整,保持了细胞的活性;同时,也无需采用荧光蛋白或磁性颗粒来对细胞进行标记,无需手动操作,大大提高了分离效率。

    一种金属表面激光强韧化方法及装置

    公开(公告)号:CN108588345B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201810393963.0

    申请日:2018-04-27

    IPC分类号: C21D1/09 C21D10/00 C21D11/00

    摘要: 本发明实施例公开了一种金属表面激光强韧化方法及装置,其中,该方法包括:通过激光对目标金属构件的表面进行热熔化,并获取熔化层的温度;当熔化层的温度降至初生固相形成的半固态区内时,通过短脉冲激光对半固态的熔化层进行力学干扰;冷却力学干扰后的熔化层直至目标金属构件的表面形成双尺度复合结构。本发明为基于激光半固态加工的表面强韧化方法,实质上是金属件表层的自由熔化及动力再结晶过程,可消除金属件薄壁区的气孔等内部缺陷和热应力,提高了金属薄壁件的内部质量和机械力学综合性能,并有效控制宏观变形与开裂问题。

    一种制备复合材料层合板预埋分层缺陷的方法

    公开(公告)号:CN110369861A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910667264.5

    申请日:2019-07-23

    IPC分类号: B23K26/00

    摘要: 本申请公开了一种制备复合材料层合板预埋分层缺陷的方法,包括根据复合材料层合板的厚度和预埋分层缺陷的位置确定出激光的参数;根据所述预埋分层缺陷的位置、长度和宽度确定黑色吸收层的位置、长度和宽度,将所述黑色吸收层粘贴在所述复合材料层合板两表面的相应位置;在所述黑色吸收层的表面分别设置透明约束层;利用具有所述参数的激光对所述复合材料层合板的两个表面依次进行冲击,直至完成所需冲击区域的冲击。上述制备复合材料层合板预埋分层缺陷的方法,能够快速准确制备不同位置、不同尺寸的更加真实的层合板预埋分层缺陷。