一种焊接件表面的热点应力值与位置测量方法及装置

    公开(公告)号:CN117553939A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311456118.0

    申请日:2023-11-03

    摘要: 本发明涉及一种焊接件表面的热点应力值与位置测量方法及装置,对焊接件加磁后喷淋荧光磁粉悬浮液,在紫外光照明下拍摄图像,通过数字图像处理技术确定高亮边缘并将突变位置从背景中分离出来,基于颗粒特征参数进行区域标记;将试样装夹到测试设备上进行加载测试,保持紫外光照明,间隔固定时间拍摄荧光磁粉图像,计算标记区域变形量,根据材料应力应变关系将应变量转换为应力值;绘制各标记区域的应力值时域波形,将应力值最高区域设定为热点位置,并输出热点应力值。本发明的方法操作简单,不仅能够测量焊缝形貌突变导致的几何尺寸应力集中,而且能够发现表面裂纹、划痕等造成的缺口应力集中,解决了焊接件热点应力难以准确测量的难题。

    一种适用于低温拉压疲劳测试的间隙消除装置和方法

    公开(公告)号:CN111595695A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010501707.6

    申请日:2020-06-04

    IPC分类号: G01N3/18 G01N3/32 G01N3/04

    摘要: 本发明公开了一种适用于低温拉压疲劳测试的间隙消除装置,包括加长杆、套筒和转接块,所述加长杆通过螺纹与所述套筒连接;所述套筒一侧端通过所述螺纹与所述加长杆连接,所述套筒另一侧通过面接触与所述转接块连接;所述转接块一侧通过面接触与所述套筒连接,所述转接块另一侧通过定位槽与试样连接。该方法简易高效地解决了低温拉压疲劳测试的间隙问题,且随着测试温度下降,间隙消除效果越好,为超低温环境下的拉压疲劳测试提供了解决方案。本装置同时适用于棒状和板状试样,使用广泛。

    一种大熔覆率电弧-激光复合热源焊接调控方法

    公开(公告)号:CN112025097A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010812529.9

    申请日:2020-08-13

    摘要: 本发明公开了一种大熔覆率电弧-激光复合热源焊接调控方法,涉及电焊领域,首先根据被焊材料热物理属性和厚度确定坡口深度和角度,并在焊件上加工出坡口,电弧热源为脉冲模式,电弧功率高于激光功率,调节电弧能量和激光能量比例和间距,以及电弧脉冲频率,使得熔滴过渡处于“旋转射流-快速短路”的周期性交替状态。本发明通过构建电弧与激光能量耦合新模式,利用坡口对等离子体和熔池的拘束效应,在旋转电弧模式下获得两种热源的稳定交互,不仅解决了中厚板复合焊熔滴过渡困难、飞溅较多的问题,而且通过大熔覆率和熔池搅动获得了成形良好、成分均匀的焊缝金属,为接头质量提供了保证。

    一种低温CTOD测试装置和方法

    公开(公告)号:CN111157329A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010089011.7

    申请日:2020-02-12

    IPC分类号: G01N3/02 G01N3/04 G01N3/20

    摘要: 本发明公开了一种低温CTOD测试装置,其特征在于试样装夹过程中的对中调整,并在夹具热胀冷缩时仍可保证对中精度,具体包括垂直纠正系统、水平对中系统和前后对中系统;所述垂直纠正系统包括底座和压辊,所述水平对中系统包括跨距板和转接板,所述前后对中系统包括对中调整模块和标定块;所述水平对中系统位于所述底座侧面上缘,所述前后对中系统位于所述底座上方。本发明还公开了所述低温CTOD测试装置的使用方法。本发明提供的低温CTOD测试装置和方法能有效保证测试过程中的对中性和跨距一致性,提高测试结果的稳定性和一致性;同时便于低温换样,提升连续低温测试效率,节省能源;本装置同时适用于低温和室温,可广泛使用。

    熔池温度场和三维形貌同步检测方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN115077602A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210579340.9

    申请日:2022-05-25

    摘要: 本发明涉及一种熔池温度场和三维形貌同步检测方法,包括:标定相机及其位姿;获取熔池彩色图像并提取RGB单色图像;对B通道单色图像进行处理形成熔池表面三维形貌数据,并标记遮挡区域;计算遮挡区域总面积并判断其是否小于阈值,若小于,执行下一步,若大于,判断计算持续时间是否大于阈值,若小于,保存数据并获取下一幅图像,重新执行上述步骤,若大于,选择遮挡区域总面积最小的图像数据作为当前图像,执行下一步;将R、G通道单色图像转换为工件坐标Z方向的俯视图,利用比色法计算熔池表面温度场,并将遮挡区域的数据修改为NAN;统一熔池温度场数据和熔池表面三维形貌数据并同步输出。与现有技术相比,本发明具有同步性强、数据准确等优点。

    一种低温CTOD测试装置和方法

    公开(公告)号:CN111157329B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202010089011.7

    申请日:2020-02-12

    IPC分类号: G01N3/02 G01N3/04 G01N3/20

    摘要: 本发明公开了一种低温CTOD测试装置,其特征在于试样装夹过程中的对中调整,并在夹具热胀冷缩时仍可保证对中精度,具体包括垂直纠正系统、水平对中系统和前后对中系统;所述垂直纠正系统包括底座和压辊,所述水平对中系统包括跨距板和转接板,所述前后对中系统包括对中调整模块和标定块;所述水平对中系统位于所述底座侧面上缘,所述前后对中系统位于所述底座上方。本发明还公开了所述低温CTOD测试装置的使用方法。本发明提供的低温CTOD测试装置和方法能有效保证测试过程中的对中性和跨距一致性,提高测试结果的稳定性和一致性;同时便于低温换样,提升连续低温测试效率,节省能源;本装置同时适用于低温和室温,可广泛使用。

    适用于反光不均匀物体的扫描结构光中心轮廓提取方法

    公开(公告)号:CN118670301A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410670377.1

    申请日:2024-05-28

    IPC分类号: G01B11/25 G01B11/00

    摘要: 本发明涉及一种适用于反光不均匀物体的扫描结构光中心轮廓提取方法,方法包括:S1、将彩色相机布置于被测工件上方,并倾斜设置结构激光源,在结构激光源一侧布置相同或近似角度的LED光源;S2、启动结构激光源和LED光源,进行拍摄,获得工件表面的彩色图像;S3、提取所述彩色图像的RGB通道;S4、将图像划分为不同微区,计算LED光图像的平均灰度值,乘以调节系数后作为轮廓提取阈值;S5、基于轮廓提取阈值对结构光图像的各个微区进行中心轮廓提取,将得到的微区轮廓连接并进行形态学处理,得到轮廓提取结果。与现有技术相比,本发明具有兼顾零件轮廓提取的完整性和抗干扰能力等优点。

    熔池温度场和三维形貌同步检测方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN115077602B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202210579340.9

    申请日:2022-05-25

    摘要: 本发明涉及一种熔池温度场和三维形貌同步检测方法,包括:标定相机及其位姿;获取熔池彩色图像并提取RGB单色图像;对B通道单色图像进行处理形成熔池表面三维形貌数据,并标记遮挡区域;计算遮挡区域总面积并判断其是否小于阈值,若小于,执行下一步,若大于,判断计算持续时间是否大于阈值,若小于,保存数据并获取下一幅图像,重新执行上述步骤,若大于,选择遮挡区域总面积最小的图像数据作为当前图像,执行下一步;将R、G通道单色图像转换为工件坐标Z方向的俯视图,利用比色法计算熔池表面温度场,并将遮挡区域的数据修改为NAN;统一熔池温度场数据和熔池表面三维形貌数据并同步输出。与现有技术相比,本发明具有同步性强、数据准确等优点。