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公开(公告)号:CN118543947A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410562482.3
申请日:2024-05-08
申请人: 淮南新能源研究中心 , 中国科学院合肥物质科学研究院 , 合肥聚能电物理高技术开发有限公司
摘要: 一种铍铝组件电子束焊接工装及焊接工艺,涉及到高能物理领域,包括设置在基座上用于焊接第一焊缝的第一工装和用于焊接第二焊缝的第二工装,第二工装包括处于第二焊缝两侧的法兰压环和铝板压环,法兰压环通过其上方设置的若干短压板与基座固定,铝板压环通过若干条拉筋与基座的中心处固定;第一工装包括若干长压板、处于圆形铍板上的铜压板和向铜压板施加压力的钨坠,铜压板具有分别处于第一焊缝两侧的内侧部和外侧部,长压板沿铝法兰的径向分布。本发明能够有效地满足电子束焊接时的平面度及间隙等工艺要求,同时也能够保证焊接后铍铝工件的装配及加工精度要求,大幅提高了装夹效率和焊接效率。
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公开(公告)号:CN115255594B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202210980503.4
申请日:2022-08-16
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 合肥聚能电物理高技术开发有限公司 , 淮南新能源研究中心
IPC分类号: B23K15/00 , B23K37/047
摘要: 一种电子束分段焊接水冷陶瓷包层第一壁用工装及焊接方法,属于核聚变工程实验堆领域,包括两根平行设置的转轴和沿其轴向分布的若干U形加强筋,在U形加强筋的外侧壁分布有支撑各段分体内壁面的若干基准块,基准块的外侧与第一壁分体的内壁面形状一致,转轴能够与变位机连接,并由变位机带动U形加强筋及固定在基准块上的各段分体做同步翻转,在翻转过程中完成电子束焊接。本发明的工装和焊接方法,能够有效地满足电子束焊接时的平面度及间隙等工艺要求,同时也能够保证焊接后整个第一壁的装配要求及加工精度要求,大幅度提高了装夹效率和焊接效率。
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公开(公告)号:CN115255594A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210980503.4
申请日:2022-08-16
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 合肥聚能电物理高技术开发有限公司 , 淮南新能源研究中心
IPC分类号: B23K15/00 , B23K37/047
摘要: 一种电子束分段焊接水冷陶瓷包层第一壁用工装及焊接方法,属于核聚变工程实验堆领域,包括两根平行设置的转轴和沿其轴向分布的若干U形加强筋,在U形加强筋的外侧壁分布有支撑各段分体内壁面的若干基准块,基准块的外侧与第一壁分体的内壁面形状一致,转轴能够与变位机连接,并由变位机带动U形加强筋及固定在基准块上的各段分体做同步翻转,在翻转过程中完成电子束焊接。本发明的工装和焊接方法,能够有效地满足电子束焊接时的平面度及间隙等工艺要求,同时也能够保证焊接后整个第一壁的装配要求及加工精度要求,大幅度提高了装夹效率和焊接效率。
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公开(公告)号:CN116441695A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310515194.8
申请日:2023-05-08
申请人: 淮南新能源研究中心 , 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明实施例提供的一种薄壁工件的电子束焊接变形预测方法,建立两个待焊接薄壁工件的三维有限元模型;确定扫描偏转电子束对目标工件焊接时的表面能量沉积分布特点,并构建薄壁工件的第一热源模型;确定扫描偏转电子束的热源中心的移动轨迹,并根据移动轨迹和第一热源模型,得到第二热源模型;将预设散热条件和第二热源模型加载至热源加载面,得到目标工件的理论熔池形貌;将实际熔池形貌和理论熔池形貌进行对比,得到目标热源模型;利用目标热源模型对两个薄壁工件的焊接变形情况进行预测。该焊接变形预测方法中建立了具有扫描偏转波形的电子束的焊接热源模型,能够更准确地预测具有扫描偏转功能的电子束对薄壁工件进行焊接时的焊接变形。
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公开(公告)号:CN116460307A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310454200.3
申请日:2023-04-24
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 淮南新能源研究中心
IPC分类号: B22F10/28 , B23K15/06 , B22F10/64 , C22C38/26 , C22C38/24 , C22C38/22 , C22C38/04 , C21D1/18 , B33Y10/00 , B33Y40/20
摘要: 本申请公开一种RAFM钢的加工方法,涉及铁素体/马氏体钢的制造工艺技术领域,能够解决聚变堆包层的加工繁琐,且加工周期长的问题,同时可以提高聚变堆包层中RAFM钢板之间的焊接接头的性能。具体方案包括:获取目标RAFM钢粉;利用选区激光熔化增材制造工艺将目标RAFM钢粉制备为RAFM钢板;将RAFM钢板进行调质热处理,得到目标RAFM钢板;将多个目标RAFM钢板进行真空电子束焊接,得到目标RAFM钢板之间的焊接接头,并通过装配得到聚变堆包层结构。
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公开(公告)号:CN116690024A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310721463.6
申请日:2023-06-15
申请人: 淮南新能源研究中心 , 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: B23K33/00 , B23K15/00 , B23K37/053
摘要: 本发明实施例提供的一种超导腔结构及焊接工艺方法,包括碗形结构的第一焊接接头和第二焊接接头;第一环形面由第一圆周和第二圆周之间的区域组成,第二环形面由第三圆周和第四圆周之间的区域组成;第一圆周的半径大于第二圆周的半径;第一台阶和第二台阶对接后,第一圆周与第三圆周的接缝形状为圆形,第二圆周和第四圆周的接缝为环形凹槽。该超导腔结构的第一焊接接头和第二焊接接头对接处内表面开设有凹槽,减少了焊缝区域的熔化金属质量,从而减少了下榻量,使得焊缝背面余高可以得到有效控制。另外,通过合理设置焊接工艺参数,减少焊接缺陷的产生,改善了焊缝区域的内表面光洁度,提高了腔体的加速性能。
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公开(公告)号:CN118788979A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411288963.6
申请日:2024-09-14
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: B22F10/64 , C21D1/28 , B22F9/08 , B22F10/28 , C22C38/26 , C22C38/24 , C22C38/22 , C22C38/04 , B22F1/052 , B22F1/065 , B22F10/34 , B22F10/366 , B33Y40/20 , B33Y70/00 , B33Y10/00
摘要: 本发明公开了一种增材制造RAFM钢的热处理工艺,涉及核聚变堆中低活化铁素体/马氏体钢部件的制造工艺技术领域。一种增材制造RAFM钢的热处理工艺,包括以下步骤:(1)增材制造RAFM钢;(2)将RAFM钢进行正火热处理,正火温度为900‑1060℃,保温时间为30‑60min,保温后空冷至室温;(3)将经步骤(2)处理后的RAFM钢进行回火热处理,回火温度为600‑800℃,加热速率为5‑15℃/min,保温时间为60‑120min,保温后空冷至室温。本发明通过激光选区熔化快速熔化冷却过程细化晶粒,并通过热处理提高了RAFM钢的综合力学性能。
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