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公开(公告)号:CN118407043A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410419774.1
申请日:2024-04-09
Applicant: 北京理工大学
IPC: C23C26/00 , C10M133/06 , C10M135/08 , C10N40/22 , C10N30/06
Abstract: 本发明属于金属材料加工技术领域,具体涉及一种表层渗透改性提高金属材料切削加工性的方法。本发明利用表面介质作用于材料表面,不会对已加工表面产生污染和影响;该表面介质的渗透层厚度为微米级,加工过程中表面介质渗透层极易被切除,避免了表面介质对已加工表面材料机械性能的影响;同时,表面介质的合理选用可以减小切削过程中的摩擦系数,改善刀具磨损过快、切削力过大、切削温度高和切削质量差等问题,提高材料或工件的加工精度和表面质量。
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公开(公告)号:CN116399577A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310664244.9
申请日:2023-06-07
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明公开了一种扭力轴疲劳测试装置及试验方法,涉及扭力轴疲劳测试技术领域,扭力轴疲劳测试装置包括支架、液压缸、液压控制系统、连接件和磁场辅助装置,支架用于支撑扭力轴,扭力轴的两端分别为固定端和扭转端,固定端固定于支架上,扭转端能够绕自身轴线转动地设置于支架上;液压缸用于向扭力轴提供扭转扭矩;液压控制系统控制液压缸工作;连接件的一端和扭转端转动连接,另一端和液压缸的自由端转动连接,液压缸通过连接件驱动扭转端往复扭转;磁场辅助装置能够对预扭过程中的扭力轴进行磁化。本发明公开的方案方便对扭力轴进行长时间的疲劳测试。
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公开(公告)号:CN116373027A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310368766.4
申请日:2023-04-10
Applicant: 北京理工大学
IPC: B26F1/16
Abstract: 本发明公开的一种防分层脱粘和毛刺缺陷的钻头,属于刀具技术领域。本发明主要由柄部、钻头芯部和钻头外部组成;钻头芯部高于钻头外部;钻头的端部结构呈鲜花状。所述钻头芯部,具有两个轴向对称分布的切削部。钻头外部主要由第二前刀面、第二主后刀面、第二副后刀面和第三副后刀面组成。钻头采用双主切削刃,钻头芯部采用小角度峰角和短横刃,提高其自定心和排屑功能,减小轴向切削力;钻头外部采用负峰角,形成内凹结构,在加工过程中会形成向心的径向切削力;通过钻头芯部第一主切削刃与钻头外部第二主切削刃之间的配合,降低轴向切削力,将包含缺陷的材料切离孔壁而非推挤向孔壁,有效抑制分层脱粘和毛刺缺陷的形成。
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公开(公告)号:CN115830102A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211554421.X
申请日:2022-12-06
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种微孔尺寸特征测量方法。该方法包括:采集微孔图像;对微孔图像进行预处理,获得微孔的二值化图像;建立微孔的二值化图像的索引矩阵;根据微孔的二值化图像的索引矩阵逐行读取矩阵值,结合比例尺,获得微孔的各行长度,根据微孔的各行长度,获得水平方向的微孔直径尺寸;根据微孔的二值化图像的索引矩阵逐列读取矩阵值,结合比例尺,获得微孔的各列长度,根据微孔的各列长度,获得竖直方向的微孔直径尺寸;根据水平方向的微孔直径尺寸和竖直方向的微孔直径尺寸,计算微孔的圆度。本发明可以实现对大面积微孔尺寸特征的批量测量,提高了微孔直径以及圆度的测量精度,推动微孔测量技术的发展。
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公开(公告)号:CN112883602B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202110058332.5
申请日:2021-01-15
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F30/23 , G16C10/00 , G16C60/00 , G01D21/02 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开的一种多尺度疲劳裂纹萌生寿命仿真预测方法,属于工程材料疲劳失效分析领域。本发明的一种多尺度疲劳裂纹萌生寿命仿真预测方法:通过表面完整性、微观组织以及化学成分的材料初始状态分析,分子动力学仿真分析,刚度矩阵二维变换,取向因子确定,裂纹方向确定,有限元多晶模型仿真分析,最终确定疲劳裂纹萌生寿命。本发明采用坐标变换的方法,实现从三维刚度矩阵到二维刚度矩阵的转换,同时实现晶粒取向因子的坐标变换;本发明采用原子尺度分子动力学模型、微观尺度多晶有限元模型和宏观尺度有限元模型不同尺度相结合的方法,能够准确的预测疲劳裂纹萌生位置、方向、以及疲劳裂纹萌生寿命,对于疲劳失效分析具有巨大的应用价值。
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公开(公告)号:CN113880592B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202111312840.8
申请日:2021-11-08
Applicant: 北京理工大学
IPC: C04B35/584 , C04B35/622 , C04B35/64
Abstract: 本发明公开了一种高硬高韧氮化硅陶瓷复杂结构件制备工艺,涉及氮化硅陶瓷材料制备工艺技术领域,包括以下步骤:步骤一,制备氮化硅复合粉体;步骤二,对氮化硅复合粉体进行冷等静压处理,获得氮化硅陶瓷毛坯;步骤三,对氮化硅陶瓷毛坯进行切削加工,得到氮化硅陶瓷复杂结构件坯体;步骤四,对氮化硅陶瓷复杂结构件坯体进行低温低压预烧结;步骤五,进行高温高压烧结。采用本发明能够获得表层硬度高、内部韧性好的氮化硅陶瓷复杂结构件,能够有效解决现有技术中无法兼顾氮化硅陶瓷结构件的高硬高韧特性难题,既能满足氮化硅陶瓷件的耐磨性要求,还能提高结构件的抗破损能力,在耐磨结构件和陶瓷刀具等领域具有很大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN113059314B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202110307184.6
申请日:2021-03-23
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种可变角度低温润滑专用内冷滚压刀具,该内冷滚压刀具包括刀柄、可旋转刀头和介质输送管路;可旋转刀头包括基座、滚压头和滚珠;基座的底端安装于刀柄,基座的顶部设置有与介质输送管路连接的介质输入口;滚压头可拆卸地安装于基座的前端面,并在滚压头周向的基座的前端面设置有多个喷孔;介质输送管路和喷孔之间通过介质流动通道连通;滚珠安装于滚压头背离基座的一端部;介质输送管路用于输送冷却润滑介质;基座具有转动状态和锁定状态。上述内冷滚压刀具能够实现金属材料表层的低温滚压,具有操作简单和安装方便的特点,解决了现有低温滚压装置存在的加工效率低和精度低的问题。
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公开(公告)号:CN114034585A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111261556.2
申请日:2021-10-28
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N3/32
Abstract: 本发明公开的一种花键疲劳试验装置,属于齿轮类零件疲劳测试装置技术领域。本发明包括拉压疲劳试验机和花键疲劳测试夹具。所述花键疲劳测试夹具包括外花键夹持机构、内花键位置微调机构、内花键位置粗调机构、支撑机构、疲劳试验机连接机构。本发明无需专用花键疲劳试验机,通过增加花键疲劳测试夹具降低花键疲劳试验机的要求,即通过在拉压疲劳试验机上安装花键疲劳夹具,将拉压疲劳试验机的拉压循环载荷转化为内花键与外花键之间的旋转循环载荷,实现花键疲劳测试,实现在拉压疲劳试验机上开展花键疲劳试验,不仅能够降低花键疲劳试验的成本和复杂度,还能够提高花键疲劳试验精度。本发明,具有测试成本低、测试精度高、适用性好的特点。
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公开(公告)号:CN114021272A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111240077.2
申请日:2021-10-25
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开的一种基于解析模型的刀具‑切屑温度预测修正方法,属于金属工艺学领域。本发明建立切屑速度Vc、背吃刀量ap、工件热扩散系数aw与热流分配系数B的关系,通过优化热流分配系数B和粘接摩擦区长度lp实现对于预定工况下的切削温度的准确预测;以局部傅里叶数Fo
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