钢结构剖面圆度评定辅助测量臂、及其标定和使用方法

    公开(公告)号:CN106197264B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201610488791.6

    申请日:2016-06-28

    Abstract: 一种钢结构剖面圆度评定辅助测量臂、及其标定和使用方法,辅助测量臂仅需下述结构即可满足测量要求:设有刚性直杆和连接头,连接头固定连接于刚性直杆的前端,刚性直杆的前端部为磁连接部,磁连接部的前端面固定连接有磁性材料,磁性材料的外端面主体为一平面,磁性材料的外端面与磁连接部的前端面平齐或凸出于磁连接部的前端面。在刚性直杆上粘贴两反射片,根据对所测量出的两反射片坐标可标定出辅助测量臂关键标定尺寸,也可推算出待测盲点的坐标值。本发明的辅助测量臂结构比现有的测量臂大为简化,对加工制作没有苛刻的特殊要求,利用该测量臂可方便地推算出待测点坐标。

    一种船用浮筏隔振器间距监检测基座的标定及使用方法

    公开(公告)号:CN110260807A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910678759.8

    申请日:2019-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种船用浮筏隔振器间距监检测基座的标定及使用方法,根据确定监测的船用浮筏隔振器测量范围,选取合适的磁吸式基座;将激光位移传感器分别安装到选择的基座上,组装成磁吸式激光位移传感器;设计制作特定的标定件,对磁吸式激光位移传感器进行标定;进行现场测量。本发明根据浮筏隔振器间距监检测过程中激光位移传感器量程不够的缺点,设计了一种磁吸式基座,用于激光位移传感器固定安装,实现位移传感器测量方向位置可调节,从而适应浮筏隔振器筏架与底座间不同间距要求。本发明能实时、连续、高精度监测各隔振器部位高度,可以方便减振器变形量调节,大大缩短筏架安装周期,提高了浮筏安装质量和效率。

    一种大型构件三维空间剖面圆度检测方法

    公开(公告)号:CN103900528B

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201210586551.1

    申请日:2012-12-28

    Abstract: 一种大型构件三维空间剖面圆度检测方法,利用全站仪非接触激光测量,同时将测量数据实时传送给计算机分析处理,将测量点投影到以最小二乘法或特征值法计算出的投影平面,并剔除不符合条件的测量点,得出最佳投影评定平面,计算出评定中心和最佳半径,得到各个剖面测量点的圆度评定值。数据采集自动化程度高、采集、分析无缝连接;利用计算机辅助使得测量分析过程可视化性强,数据和图形关联显示,便于操作人员准确把握测量分析过程。对大型构件的任意剖面圆度进行实时测量、检测,可以实时得到测量结果,还可以根据测量数据随时增减测量点或对某一个测量点重新测量。大大简化了对大型构件的剖面圆度判断难度,提高了工作效率。

    内凹八边形立方点阵夹层板结构

    公开(公告)号:CN108953443A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810781376.9

    申请日:2018-07-17

    Abstract: 本发明属于承压夹层板领域,尤其涉及一种内凹八边形立方点阵夹层板结构。本发明的点阵夹层板结构与本领域最常见的加筋板相比在相同的静载荷的作用下,点阵夹层板结构的变形模式和加筋板相同,但点阵夹层板结构的上面板和下面板的变形和应力均小于加筋板,阵结构夹层板的刚度要优于同等质量的加筋板;在等效动载荷作用下,点阵夹层板结构的上下面板的位移均远小于加筋板的位移,同时点阵夹层板结构下面板的位移也小于上面板的位移;在加筋板已经进入了塑性变形的初速度载荷下,点阵夹层板结构的变形还保持在弹性范围内,其抗冲击力学性能远优于同等质量的加筋板。

    一种船用浮筏隔振器间距监检测基座的标定及使用方法

    公开(公告)号:CN110260807B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201910678759.8

    申请日:2019-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种船用浮筏隔振器间距监检测基座的标定及使用方法,根据确定监测的船用浮筏隔振器测量范围,选取合适的磁吸式基座;将激光位移传感器分别安装到选择的基座上,组装成磁吸式激光位移传感器;设计制作特定的标定件,对磁吸式激光位移传感器进行标定;进行现场测量。本发明根据浮筏隔振器间距监检测过程中激光位移传感器量程不够的缺点,设计了一种磁吸式基座,用于激光位移传感器固定安装,实现位移传感器测量方向位置可调节,从而适应浮筏隔振器筏架与底座间不同间距要求。本发明能实时、连续、高精度监测各隔振器部位高度,可以方便减振器变形量调节,大大缩短筏架安装周期,提高了浮筏安装质量和效率。

    内凹八边形立方点阵夹层板结构

    公开(公告)号:CN108953443B

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201810781376.9

    申请日:2018-07-17

    Abstract: 本发明属于承压夹层板领域,尤其涉及一种内凹八边形立方点阵夹层板结构。本发明的点阵夹层板结构与本领域最常见的加筋板相比在相同的静载荷的作用下,点阵夹层板结构的变形模式和加筋板相同,但点阵夹层板结构的上面板和下面板的变形和应力均小于加筋板,阵结构夹层板的刚度要优于同等质量的加筋板;在等效动载荷作用下,点阵夹层板结构的上下面板的位移均远小于加筋板的位移,同时点阵夹层板结构下面板的位移也小于上面板的位移;在加筋板已经进入了塑性变形的初速度载荷下,点阵夹层板结构的变形还保持在弹性范围内,其抗冲击力学性能远优于同等质量的加筋板。

    一种镍铝青铜系合金激光粉末床熔融成形增材制造方法

    公开(公告)号:CN119187599A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411172278.7

    申请日:2024-08-26

    Abstract: 一种镍铝青铜系合金激光粉末床熔融成形增材制造方法,包括:根据所需部件形状进行三维建模,得到激光粉末床熔融成形增材制造系统的运动控制程序;对基板进行表面处理,安装基板;将镍铝青铜合金粉末在真空干燥箱内烘干;启动激光粉末床熔融成形增材制造系统,运行运动控制程序,基板表面铺置烘干后的镍铝青铜合金粉末,激光头定位于粉末床上方,激光束选择性地熔化粉末以形成熔池,待液态熔池凝固后,形成熔道;激光头移动一个扫描间距,重复上一步骤形成下一道熔道,通过熔道的相互搭接形成沉积层;待沉积层完成扫描后,沉积层下降一个分层厚度,逐层沉积直至成形零件制造完成。采用本发明制备的镍铝青铜系合金部件致密、无缺陷、力学性能优异。

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