一种激光冲击方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN110026686A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910452343.4

    申请日:2019-05-28

    IPC分类号: B23K26/356 C21D10/00

    摘要: 本发明公开了一种激光冲击方法、装置及设备,该方法包括将待强化零件装夹于激光冲击处理设备上;控制激光冲击处理设备启动,并使脉冲激光光束照射至待强化零件的表面;当表面存在残余应力洞时,对激光光束的能量分布进行调节,使激光光束的中心区域的能量增大;采用调节后的激光光束对待强化零件进行激光冲击处理。本发明中当待强化零件表面出现残余应力洞时,则可以通过对激光光束的能量分布进行调节,使激光光束中心区域的能量增大,并采用调节后的激光光束对待强化零件进行激光冲击处理,从而提高待强化零件表面上与激光光束中心区域对应区域的残余应力值,进而有效抑制残余应力洞的产生,有利于提高激光冲击强化效果,提升产品质量。

    一种复合材料胶接界面结合强度的检测方法及设备

    公开(公告)号:CN109917007A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910313333.2

    申请日:2019-04-18

    发明人: 张永康 张冲 金捷

    IPC分类号: G01N29/04 G01N29/22

    摘要: 本申请公开了一种胶接结构材料的检测方法,包括:利用激光层裂装置和平面拉伸装置对同类型的多个标准胶接结构试样分别进行激光层裂法测试和平面拉伸测试,获取同一标准胶接结构试样的激光能量阈值和界面结合强度;将各个所述激光能量阈值和对应的所述界面结合强度进行拟合,获取结合强度-能量阈值的函数关系曲线;利用所述函数关系曲线进行目标胶接结构材料的检测。本申请通过获取结合强度-能量阈值的函数关系曲线,并利用结合强度-能量阈值的函数关系曲线对目标胶接结构材料进行检测,该方法准确性高、灵活性好,不需制备特定的检测试样,提高效率,减少检测周期。本申请同时还提供了胶接结构材料的检测设备,具有上述有益效果。

    一种焊点与基板拉伸强度的检测方法和设备

    公开(公告)号:CN109916744A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910313898.0

    申请日:2019-04-18

    发明人: 张永康 张冲 金捷

    IPC分类号: G01N3/30

    摘要: 本申请公开了一种焊点与基板拉伸强度的检测方法,包括:采用激光冲击法确定待测芯片样品的焊点脱落时的能量阈值;按照能量阈值采用PVDF装置获取能量阈值产生的冲击波的压力时空特性;根据压力时空特性及待测芯片样品的材料性能参数利用有限元建立数值模型,得到冲击波的衰减及反射规律;根据衰减及反射规律获取焊点与基板界面的应力历史曲线,并根据应力曲线获取焊点与基板之间的拉伸强度。可见,本申请提高了焊点与基板之间的拉伸强度获取的准确度。本申请同时还提供了一种焊点与基板拉伸强度的检测设备,具有上述有益效果。

    一种变脉冲宽度可控残余应力的叶片激光喷丸强化方法

    公开(公告)号:CN107858500B

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201710916369.0

    申请日:2017-09-30

    发明人: 张永康 张峥

    IPC分类号: C21D10/00

    CPC分类号: C21D10/005 Y02P10/212

    摘要: 本发明公开一种变脉冲宽度可控残余应力的叶片激光喷丸强化方法,本发明技术方案通过以叶片结构特征为依据设置纳秒脉冲激光的脉冲宽度,控制诱导冲击波在叶片内的穿透深度,进而控制生成残余应力的分布深度,最终实现叶片不同区域的残余应力分布与结构特征的一致性匹配,达到强化和保形的双重目的。本发明可实现叶缘(进排气边)全厚度残余压应力分布,消除叶根应力集中而无宏观变形,适用于航空涡扇发动机风扇、各级压气机钛合金叶片的激光喷丸强化处理。

    一种可光解的三氮烯聚合物

    公开(公告)号:CN106967215B

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201710207168.3

    申请日:2017-03-31

    摘要: 本申请属于激光诱导正向转移技术领域,具体涉及一种新型可光解的三氮烯聚合物。本发明所提供的三氮烯聚合物结构新颖可光解,其光吸收峰波长在380nm以上,可有效避免紫外光源对细胞的损伤,满足了将激光诱导正向转移技术应用于生物医学科学实验研究的潜在需求;同时,该类三氮烯聚合物纯度高、溶解度好,发生光解时能均匀的分解成小碎片,在消融羽流中分解成气态产物,不仅不会污染细胞层,而且还会带走细胞层表面残留的固体消融产物,无需额外的清洗步骤。

    一种航空发动机燃烧室机匣激光矫形方法

    公开(公告)号:CN106271041B

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201610727486.8

    申请日:2016-08-25

    IPC分类号: B23K26/00 C21D10/00

    摘要: 一种航空发动机燃烧室机匣激光矫形方法。本发明涉及激光喷丸矫形领域,特指一种能够实时监测零件变形状态,不断调整激光参数的矫形方法与装置。包括:涂水机器人、激光器、机械手。其特征在于,还包含:视觉应变检测装置,伸缩轴、卡盘。卡盘安装在伸缩轴上,用于夹紧机匣的底部。机械手夹紧伸缩轴,配合卡盘使伸缩轴位于机匣中轴线上。伸缩轴的顶端设有视觉应变检测装置,可配合伸缩轴上下移动,监测不同区域的应变。机械手通过不断调整机匣的姿态使激光垂直入射机匣需矫形的表面。

    一种金属浮雕工艺品激光冲击无模数字化成形方法

    公开(公告)号:CN106238916B

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201610614854.8

    申请日:2016-07-29

    IPC分类号: B23K26/356

    摘要: 本发明公开了一种金属浮雕工艺品激光冲击无模数字化成形方法,其特征是用激光诱导的冲击波作用成形的变形力,作用于金属薄板表面,通过选择不同的激光参数,在薄板表面不同区域获得所需的图案,实现金属浮雕工艺品的无模数字化成形。通过本方法可实现紫铜、青铜、不锈钢等金属浮雕工艺品的无模数字化成形,与传统浮雕錾刻工艺相比,加工参数精确可控,对人工经验依赖减少,不需制模,提高了效率,降低了成本,环保清洁,能耗低;能够低成本个性化制作,满足多品种少批量的创意文化产业发展,对旅游经济及旅游消费市场具有重大促进作用。

    一种激光冲击强化方法及装置

    公开(公告)号:CN108728633A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810663972.7

    申请日:2018-06-25

    IPC分类号: C21D10/00 C21D11/00

    摘要: 本发明公开了一种激光冲击强化方法及装置。本发明提供了一种激光冲击强化方法,根据加工强度与吸收层厚度的关系式,将待加工工件的各个待加工区域的加工强度代入加工强度与吸收层厚度的关系式得到各个待加工区域对应的吸收层厚度,在相同的预置能量密度和脉冲宽度的条件下通过改变待加工工件的各个待加工区域吸收层厚度达到不同的加工强度。改变吸收层厚度操作简单,不需要改变激光冲击设备的脉冲激光参数,解决了当前对于复杂形状的零件进行区域不等强度的激光冲击强化时,需要调节不同区域的脉冲激光参数,编程复杂,激光冲击强化的实用性和操作效率低的技术问题。

    激光冲击强化的有限元模拟方法

    公开(公告)号:CN107217133B

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201710392734.2

    申请日:2017-05-27

    IPC分类号: G06F17/50 C21D10/00 C21D11/00

    摘要: 本发明公开了一种激光冲击强化的有限元模拟方法,包括步骤:在ABAQUS中建立三维模型,设置材料性能参数,采用Johnson‑Cook本构方程,设置动态显式分析步并使得在每个分析步中靶材内部塑性变化达到最大值,同时动能最后趋近于0;对多光斑的激光冲击时间和位置分布进行子程序编辑,实现载荷的施加;网格划分,在激光冲击强化区域进行网格细化;创建分析作业进行Explicit求解,获得残余应力场和位移变形分布。本发明提供的激光冲击强化的有限元模拟方法,具有快速化、低成本、简便易行、计算准确的特点,工程应用前景好。能够方便快捷的对多光斑的激光冲击强化进行模拟,从而对参数优化提供可靠依据。

    一种多层激光冲击强化方法及装置

    公开(公告)号:CN108531713A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810662095.1

    申请日:2018-06-25

    IPC分类号: C21D10/00

    摘要: 本发明公开了一种多层激光冲击强化方法及装置,其中第二脉冲能量大于第一脉冲能量,第二脉冲宽度小于第一脉冲宽度。先以第一脉冲能量和第一脉冲宽度进行激光冲击,通过延长激光冲击波的作用时间增强冲击压力的穿透深度,提高激光冲击诱导工件残余压应力场的引入深度,由于第一脉冲能量小于第二脉冲能量,加工硬化程度较低,可减小对后期加工的阻碍。再以第二脉冲能量和第二脉冲宽度进行激光冲击,以增强脉冲能量的方式调节冲击压力,较大的冲击压力诱导的强烈塑性变形导致表面残余压应力增强。解决了当前的激光冲击强化工艺中,容易在前期加工时产生加工硬化层,阻碍后续激光冲击加工时工件的内部变形,降低残余压应力场的引入深度的技术问题。