一种用于长尺寸薄壁管件对接真空扩散焊接方法及机构

    公开(公告)号:CN117139812A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311162145.7

    申请日:2023-09-11

    摘要: 本发明属于异种金属扩散焊接技术领域,公开了一种用于长尺寸薄壁管件对接真空扩散焊接方法及机构,包括管件对接端口机加工制焊接样、焊前表面处理;选择中间层;采用夹具、真空扩散焊接加载前进行表面清洁及焊接件加载;真空扩散焊接。本发明通过设计的套管限位夹具解决了长尺寸薄壁管件无小型通用焊接夹具的困境、解决了长尺寸薄壁管件的扩散焊对接接头焊接面的加力问题。现需焊接构件为核用包壳与电加热原件套管,现有包壳材料为Zr合金,性质活泼,会与大部分钎料发生溶蚀现象,且直接焊接两者之间会产生脆性金属间化合物,严重影响接头性能,本发明通过向Zr合金表面添加Ti保护层,解决了316L和Zr合金之间焊接的冶金性问题。

    一种激光同轴送粉和热丝耦合的焊接装置及方法

    公开(公告)号:CN112743245A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202110005607.9

    申请日:2021-01-05

    IPC分类号: B23K26/60 B23K26/21 B23K26/70

    摘要: 本发明提供了一种激光同轴送粉和热丝耦合的焊接装置,包括:送丝机、热丝电源以及待焊件;所述送丝机包括送丝枪、焊丝,所述送丝枪内设置焊丝;所述热丝电源的正极与所述送丝枪连接,所述热丝电源的负极与所述待焊件连接;所述热丝电源、所述送丝枪、所述待焊件之间构成一个闭合回路。本发明提供的激光同轴送粉和热丝耦合的焊接装置,很好的解决在焊接过程中添加粉末,粉末熔化吸热导致焊丝未完全熔化,从而形成表面粗糙、内部有缺陷的焊缝的问题。

    一种双丝旁路耦合电弧高效MIG焊接系统

    公开(公告)号:CN105562897B

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201610142071.4

    申请日:2016-03-11

    摘要: 本发明属于焊接技术领域。为了解决目前双丝旁路耦合电弧高效MIG焊接系统结构复杂,成本高的问题,本发明提出一种新的双丝旁路耦合电弧高效MIG焊接系统,包括焊接电源和动态电压调节装置,所述动态电压调节装置包括逆变单元、滤波单元、变压单元和直流输出单元,所述逆变单元用于将所述焊接电源正极输出的直流电逆变为交流电,所述滤波单元用于滤除所述逆变单元在逆变过程输出的电流高次谐波,所述变压单元用于将所述逆变单元的输出电压变为与所述旁路电弧电压的补偿量相等的电压,所述直流输出单元用于将所述变压单元输出的交流电整流为直流电并输出。本发明的焊接系统包括一个焊接电源,从而简化了系统结构,降低了焊接成本。

    碱土铝酸盐发光材料有机包覆方法

    公开(公告)号:CN101519588A

    公开(公告)日:2009-09-02

    申请号:CN200810179614.5

    申请日:2009-02-26

    IPC分类号: C09K11/02 C09K11/64

    摘要: 碱土铝酸盐发光材料的有机包覆方法,其步骤为:对碱土铝酸盐发光材料预处理:将发光材料加入无水乙醇中,置于超声分散仪中,在室温条件下分散;然后将经分散处理的发光材料移至恒温加热的磁力搅拌器中,滴加稀盐酸,将溶液的pH值调节至1~2;再次向上述磁力搅拌器中加入改性的聚丙烯酰胺,将温度调节至80℃,进行搅拌,使反应持续4~5小时;最后将所得包覆后的发光材料进行离心分离,并用无水乙醇洗涤数次,置于烘箱中进行干燥。本发明采用改性的聚丙烯酰胺为包膜原料,在酸性条件下对碱土铝酸盐发光材料进行表面包覆改性。能有效地改善发光粉的耐水性能,减少吸油量,改善其分散性,同时对其发光性能无太大影响。

    一种脉冲钨极氩弧焊熔透状态检测方系统、终端、介质

    公开(公告)号:CN113894390B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202111201556.3

    申请日:2021-10-15

    摘要: 本发明属于焊接技术图像处理技术领域,公开了一种脉冲钨极氩弧焊熔透状态检测方系统、终端、介质,获取多次焊接过程中的激光反射条纹图像,将获得的图像分为训练数据、验证数据、测试数据;构建深度神经网络并进行优化,同时定义模型参数;并利用训练数据、验证数据、测试数据分别对构建的深度神经网络模型进行训练、验证、测试与评估,将训练好的模型网络进行焊接熔透检测。本发明对激光视觉法得到与熔深相关条纹图像进行基于改进LeNet‑5深度神经网络框架识别学习训练后的检测分类,对测试图像熔深识别准确率可达98.6%,可实现焊接状态实时调控,减少人工参与度,提高焊接质量。

    一种振镜激光与电弧复合的丝粉混合增材制造方法和装置

    公开(公告)号:CN114850496A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210530492.X

    申请日:2022-05-16

    摘要: 本发明涉及一种振镜激光与电弧复合的丝粉混合增材制造方法和装置。振镜激光束沿与竖直方向成一定角度的方向入射至工件表面,并在工件表面上按预定的轨迹路径进行扫描运动,采用与振镜激光焊接头光束输出圆形管件同轴设置的送粉喷嘴将金属粉末送至激光扫描区域内,MIG焊枪伸出的焊丝与振镜激光束倾斜设置且焊丝由外向内送入振镜激光束扫描路径区域内。振镜激光束的扫描轨迹路径预先设置有多个相位节点,任意两个相位节点之间的路径为节段,在每一节段上的振镜激光的功率能够进行单独调节。第一相位节点和第二相位节点之间节段上的激光功率小于焊丝熔化所需的激光功率,实现振镜激光与丝材电弧增材制造的复合,提高成型质量和效率。

    一种非均匀热源促熔池对流的金属表面合金化方法

    公开(公告)号:CN112518130A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202010686669.6

    申请日:2020-07-16

    IPC分类号: B23K26/354

    摘要: 本发明涉及一种非均匀热源促熔池对流的金属表面合金化方法,包括以下步骤:1)采用第一热源对金属表面进行加热并熔化形成熔池;2)合金化气体进入熔池进行反应生成高熔点的化合物,化合物有凝固形成凝固层的趋势,采用第二热源加热化合物所在区域,保证化合物不发生凝固,促进熔池发生对流,形成成分和组织均匀的合金化层,第一热源和第二热源沿热源的移动方向依次布置,且第二热源的功率密度大于第一热源的功率密度;3)沿热源的移动方向,第一热源和第二热源整体移动,上述熔池凝固形成合金化层。采用上述非均匀热源进行金属表面的激光气体合金化,最后得到具有较佳组织和性能的合金化层。

    一种单电源双弧分流型埋弧焊接方法

    公开(公告)号:CN109954959B

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN201910257130.6

    申请日:2019-04-01

    IPC分类号: B23K9/18

    摘要: 本发明属于埋弧焊接技术领域。为了在保证焊接质量的情况下,进一步提高埋弧焊的焊接速度和效率,本发明公开了一种单电源双弧分流型埋弧焊接方法。在该焊接方法中包括一个电源,电源的正极与主路焊丝连接,电源的负极同时与旁路焊丝和母材连接,通过对主路焊丝与旁路焊丝的固定角度进行限定,以及对主路焊丝的干伸长末端与旁路焊丝的干伸长末端之间间距的限定,从而在焊接过程中可以维持稳定的主路电弧和旁路电弧。这样,在焊接过程中,通过主路电弧和旁路电弧的耦合,不仅可以实现高熔化率、提高对母材和旁路焊丝的熔化效果,获得良好的焊接质量,而且使用一个电源简化了控制设备、降低了焊接成本。

    燃料薄壁管件真空扩散焊的低温复合中间层及工艺

    公开(公告)号:CN117548810A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311409709.2

    申请日:2023-10-27

    摘要: 本发明属于异种金属扩散焊接技术领域,尤其涉及一种用于包覆核反应堆芯燃料薄壁管件真空扩散焊的低温复合中间层及工艺,管件对接端口机加工制焊接样、焊前表面处理;选择中间层,选择夹具;焊前焊件表面清理及焊接件加载;真空扩散焊接。选用的复合中间层为Ti+Cu+Ni箔。本发明采用Ti‑Cu‑Ni箔作为复合中间层,通过原子扩散的方式与两金属形成固溶体过渡层,阻断Zr合金与不锈钢的反应,提高了焊接接头的质量;利用不同金属材料热膨胀系数的差异,促使焊接面闭合,解决了薄壁管件焊接面积小无法施加压力的问题;采用阶梯式加热流程,分阶段、不间断地向焊接面提供动力,提高了焊接的效率和稳定性。

    一种TIG电弧增材制造过程的精确成形方法及精确成形系统

    公开(公告)号:CN113732444B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202111211468.1

    申请日:2021-10-18

    IPC分类号: B23K9/04 B23K9/167 B23K9/32

    摘要: 本发明涉及一种TIG电弧增材制造过程的精确成形方法及精确成形系统。该方法是以高‑低脉冲电流群波形的方式作为电弧电流的输出方式,高‑低脉冲电流群波形包括连续间隔输出的高脉冲电流群波段和低脉冲电流群波段,同时以匹配电流的送丝波形来控制焊丝的送丝时序波形,在高脉冲电流群波段控制焊丝进行送进,在低脉冲电流群波段停止送丝。低脉冲电流群波段电弧用于加热熔化母材和维持电弧燃烧,高脉冲电流群波段电弧用于熔化焊丝形成熔滴并过渡到熔池中且对熔池进行搅拌。采用高‑低脉冲电流群匹配定步长送丝时序波形的控制方法,解决了熔化极电弧增材中电弧—熔滴—熔池系统热‑力强耦合、过程稳定性难于控制、成形精度低的问题,提高了增材成形精度。