用于发动机曲面薄壁叶片双侧对称滚压的自适应强化装置

    公开(公告)号:CN114107634B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202111310176.3

    申请日:2021-11-03

    IPC分类号: C21D7/10 C22F1/00

    摘要: 本发明公开了用于发动机曲面薄壁叶片双侧对称滚压的自适应强化装置,包括驱动机构、传动机构、压力供给装置和压力控制装置,压力供给装置用于提供恒定的驱动机构的工作压力,传动机构设置在驱动机构的末端,通过驱动机构带动传动机构对待加工曲面薄壁件提供对称式夹紧力,压力控制装置用于控制压力供给装置的输出压力;驱动机构采用气缸驱动的驱动方式,且驱动机构通过连杆机构与传动机构连接,传动机构由对称设置的两个金刚石刀具组成;本装置通过设置两个对称的金刚石刀具,在使用时,可以实现对发动机曲面薄壁叶片的双侧同时进行滚压强化,且针对叶片扭曲的外形可以实现自适应强化滚压,具有压力可控、实用性强和适用性广的特点。

    用于发动机曲面薄壁叶片双侧对称滚压的自适应强化装置

    公开(公告)号:CN114107634A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111310176.3

    申请日:2021-11-03

    IPC分类号: C21D7/10 C22F1/00

    摘要: 本发明公开了用于发动机曲面薄壁叶片双侧对称滚压的自适应强化装置,包括驱动机构、传动机构、压力供给装置和压力控制装置,压力供给装置用于提供恒定的驱动机构的工作压力,传动机构设置在驱动机构的末端,通过驱动机构带动传动机构对待加工曲面薄壁件提供对称式夹紧力,压力控制装置用于控制压力供给装置的输出压力;驱动机构采用气缸驱动的驱动方式,且驱动机构通过连杆机构与传动机构连接,传动机构由对称设置的两个金刚石刀具组成;本装置通过设置两个对称的金刚石刀具,在使用时,可以实现对发动机曲面薄壁叶片的双侧同时进行滚压强化,且针对叶片扭曲的外形可以实现自适应强化滚压,具有压力可控、实用性强和适用性广的特点。

    带有多重复杂曲面旋转对称模型的三维重建方法及装置

    公开(公告)号:CN113554559A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110687886.1

    申请日:2021-06-21

    摘要: 本发明公开了带有多重复杂曲面旋转对称模型的三维重建方法及装置,所述装置包括建模支撑台、图像获取机构和五轴抓举旋转机械臂,建模支撑台上设置有传动机构,且在传动机构的顶部安装有多重复杂曲面旋转对称的待测件,通过传动机构带动待测件转动,图像获取机构设置在五轴抓举旋转机械臂的端部,随五轴抓举旋转机械臂运动,对待测件进行多角度扫描;使用时通过通过建模支撑台带动待测件转动,能够实现多角度、全方位对待测件进行扫描,对得到的两两重叠的点云图像进行粗配准,再对点云图像进行精配准,使点云之间的空间位置差别最小化,从而得到带有多重复杂曲面旋转对称模型的三维模型,具有能全方位扫描、扫描精度高且使用方便的特点。

    一种成分组织在线可控的合金增材制造装置与方法

    公开(公告)号:CN108907195A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201811008645.4

    申请日:2018-08-29

    IPC分类号: B22F3/105 B33Y30/00 B33Y50/02

    摘要: 本发明涉及增材制造技术领域,尤其为一种成分组织在线可控的合金增材制造装置与方法,装置由合金各成分金属粉、金属粉盒、流量控制阀门、送粉通道、混合器、搅拌器、金属粉混合物、增材材料粉、喷头、高能束发生器、高能束、控制总线、综合控制系统组成。综合控制系统和流量控制阀门将合金各成分金属粉按照设计比例进行注入混合,形成最终部件增材制造所需材料粉;增材制造过程中可根据不同部位成分组织的需求在线调控增材粉末成分,实现成分组织渐变部件的增材制造;整个装置和方法原理结构简单、精确可控、自动化程度高、通用性强,可用于一般金属/合金材料增材制造,尤其在大型复杂结构部件进行局部功能化增材制造具有很好的技术优势。

    离心叶轮防护涂层制备装置及涂层工艺方法

    公开(公告)号:CN113416922A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110558552.4

    申请日:2021-05-21

    摘要: 本发明公开了一种离心叶轮防护涂层制备装置,包括真空腔室以及可转动设置于真空腔室内的叶轮夹具;所述离心叶轮可固定安装于叶轮夹具上并随着叶轮夹具同步转动,所述真空腔室侧壁上布置有多个用于对离心叶轮进行涂层制备的沉积靶,本技术方案的涂层制备装置以及涂层工艺方法,在叶轮进气端、排气端和叶尖等部位制备高性能防护涂层,可大幅提高离心叶轮抗冲蚀/冲刷与耐腐蚀等性能指标,同时兼顾叶片的耐久极限,从而提高复杂环境下离心叶轮的可靠性和使用寿命,具有显著的经济效益;另外相对于现有设备,增加了两个金属离子注入靶,在制备涂层前进行离子注入的前处理工艺,提高涂层与基体的结合力,进一步提升离心叶轮的防护性能。

    一种基于电磁超声技术的激光冲击波结合力检测方法

    公开(公告)号:CN109084918B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201810997996.6

    申请日:2018-08-29

    IPC分类号: G01L1/25 G01L5/00 G01N19/04

    摘要: 本发明涉及激光技术和电磁超声领域,尤其为一种基于电磁超声技术的激光冲击波结合力检测方法。本发明中,检测装置由电磁感应线圈、黑胶带、EMAT电磁超声换能器、天然强磁铁、线圈、高能激光器、综合检测系统组成;检测过程中通过电磁感应效应将材料表面振动信号经电磁感应线圈转为EMAT电磁超声换能器内的感应电压信号。整个检测装置与方法原理结构简单、操作简易、检测判断快速准确,可适用碳纤维复合材料、陶瓷、特殊涂层/薄膜等非导电材料激光冲击波结合力在线检测。

    一种零件增材复合制造装置及方法

    公开(公告)号:CN110976869A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911358500.1

    申请日:2019-12-25

    摘要: 本发明公开了一种零件增材复合制造装置及方法,包括成型室、控制装置、激光熔融机械臂、激光喷丸机械臂、飞秒激光发射器和成型缸;成型室内腔底面作为工作台面,成型缸顶部连接工作台面底部,成型缸底板连接有第一升降装置;激光熔融机械臂和激光喷丸机械臂均设置在成型室内壁上,激光熔融机械臂末端设置有激光熔融喷嘴,激光喷丸机械臂末端设置有激光喷丸喷嘴;成型室内腔中设置有电动直线往复机构,飞秒激光发射器连接在电动直线往复机构上,电动直线往复机构的运动方向与工作台面平行。实现三种加工装置互不影响,使生产的零件综合性能大幅度提升同时避免了二次加工。

    一种可快速涂覆去除的激光冲击强化吸收保护层制备方法

    公开(公告)号:CN108823397B

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201810995742.0

    申请日:2018-08-29

    IPC分类号: C21D10/00 C21D1/70

    摘要: 本发明为一种可快速涂覆去除的激光冲击强化吸收保护层及制备方法,由沥青、聚乙烯、环氧树脂、增塑剂、橡胶粘合剂按比例26:6:4:3:1混合而成,呈黑色,具有较高激光能量吸收率。吸收保护层快速涂覆与去除过程主要是将吸收保护层各成分按比例进行混合配制,然后利用加热装置进行加热成吸收保护层混合物;利用喷涂装置和扁平喷头将吸收保护层混合物均匀涂覆于待激光冲击强化处理部件(位)表面,待冷却凝固后形成固态吸收保护层薄膜;激光冲击强化处理后,将吸收保护层薄膜整体撕下,实现吸收保护层薄膜高效清洁去除。整个配制、涂覆、去除过程简单易操作、通用性强,可用于复杂部件(位)和激光冲击强化生产线上吸收保护层快速涂覆与高效去除。

    用于航空发动机叶盘修复与三维重建的控制方法及其应用

    公开(公告)号:CN114407006B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202111547278.7

    申请日:2021-12-16

    IPC分类号: B25J9/16

    摘要: 本发明公开了用于航空发动机叶盘修复与三维重建的控制方法及其应用,包括Step1.将运动规划控制器与六自由度工业机器人控制器和旋转工作台伺服驱动器连接;Step2.在旋转工作台上安装航空发动机整体叶盘;Step3.利用D‑H法构建六机器人空间连杆和旋转工作台的坐标系;Step4.通过运动规划控制器控制工业机器人和旋转工作台工作,进行航空发动机整体叶盘修复成型与表面强化三维轨迹重建规划;本方法通过在运动规划控制器内嵌入快速探索随机树算法和前后向逆运动学算法自动计算机器人的行进路径,能够完成航空发动机整体叶盘修复成型与表面强化三维轨迹重建任务,具有控制鲁棒性好、修复和重建精度高的特点。

    基于激光脉冲波形调控的复合材料界面粘接力检测方法

    公开(公告)号:CN112147071B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202011210870.3

    申请日:2020-11-03

    IPC分类号: G01N19/04

    摘要: 本发明提供一种基于激光脉冲波形调控的复合材料界面粘接力检测方法,包括:以纳秒激光诱导冲击波压力模型为基础,计算不同激光脉冲波形下激光冲击波压力时间分布曲线;建立复合材料激光冲击波动态传播数值模拟模型,获得不同激光脉冲波形对最大耦合拉应力位置的影响规律;根据待检测复合材料的粘接界面位置反向确定检测所需激光冲击波压力时间分布曲线;结合纳秒激光诱导冲击波压力模型,反向求解所需激光脉冲波形参数;通过脉冲波形调制器设置脉冲激光器参数,对待检测复合材料作激光冲击试验,以完成复合材料界面粘接力检测。本发明通过调控激光脉冲波形,来调控最大耦合拉应力在材料中的位置,以完成不同深度处粘接界面的粘接力检测。