一种基于变液体约束层物性的双物理效应脉冲激光冲击方法

    公开(公告)号:CN113122702B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202110320522.X

    申请日:2021-03-25

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: C21D10/00

    摘要: 本发明涉及一种基于变液体约束层物性的双物理效应脉冲激光冲击方法,属于激光加工技术领域。步骤包括(1)搭建液体约束激光冲击加工平台;(2)制备特定光折射率的液体约束层材料;(3)检测液体约束层材料;(4)利用液体约束层材料对待加工材料进行单光斑辐照区域的均匀激光冲击处理。本发明精准控制液体约束条件下脉冲激光冲击过程中的“等离子体冲击”效应与“空化”效应的作用强度,使材料表面获得均匀的残余应力分布状态,提高材料的抗疲劳、抗应力腐蚀和抗微动磨损性能。

    一种多工艺参数匹配的激光冲击成形模具、系统及方法

    公开(公告)号:CN105642729B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201610202888.6

    申请日:2016-03-31

    申请人: 山东大学

    摘要: 本发明公开了一种多工艺参数匹配的激光冲击成形模具、系统及方法,包括用于透过激光的压板和用于支撑加工件并提供成形腔室的底盘,压板位于垫板的上方,其中,压板上设置有若干组通孔和第一定位孔组,若干组通孔和若干组成形腔均成阵列状排布,底盘包括垫板和设置于垫板下方的底板,垫板上设置有若干组通孔,底板上设置有若干组凸起,垫板上的通孔和底板上的凸起配合,构成成形腔,成形腔的高度可以调节。通过压板上的第一定位孔组、垫板上的第二定位孔组以及底板上的第三定位孔组的简单错位和调节底板上的凸起高度的调节,即可形成大量的尺寸配对,方便、快捷、全面地调节激光冲击成形模具相关的工艺参数。

    一种板材激光冲击铆接模具、铆接系统和激光冲击铆接方法

    公开(公告)号:CN106271084B

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201610884962.7

    申请日:2016-10-10

    申请人: 山东大学

    摘要: 本发明公开了一种板材激光冲击铆接模具、铆接系统和激光冲击铆接方法,包括上模和下模,所述上模为凸模,上模的下表面构成对板材的下压面,且上模的材质为透明的;所述上模的下表面或/和下端侧面覆盖有能量吸收层,或在板材待铆接区域的上表面涂覆能量吸收层,能量吸收层中的物质在激光照射时,电离形成等离子体;所述下模为凹模,凹模上设置有凹槽,凹槽的内部宽度大于上端开口处的宽度,且所述凹槽由相对设置的两部分组装而成;所述上模的下压面的宽度小于所述凹槽的上端开口处宽度。具有铆接深度大、铆扣的互锁嵌入量大、板材表面不需特殊处理、非常适宜于多脉冲激光冲击铆接等优势。

    一种板材激光冲击铆接模具、铆接系统和激光冲击铆接方法

    公开(公告)号:CN106271084A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610884962.7

    申请日:2016-10-10

    申请人: 山东大学

    摘要: 本发明公开了一种板材激光冲击铆接模具、铆接系统和激光冲击铆接方法,包括上模和下模,所述上模为凸模,上模的下表面构成对板材的下压面,且上模的材质为透明的;所述上模的下表面或/和下端侧面覆盖有能量吸收层,或在板材待铆接区域的上表面涂覆能量吸收层,能量吸收层中的物质在激光照射时,电离形成等离子体;所述下模为凹模,凹模上设置有凹槽,凹槽的内部宽度大于上端开口处的宽度,且所述凹槽由相对设置的两部分组装而成;所述上模的下压面的宽度小于所述凹槽的上端开口处宽度。具有铆接深度大、铆扣的互锁嵌入量大、板材表面不需特殊处理、非常适宜于多脉冲激光冲击铆接等优势。

    一种渐进式激光冲击连续铆接方法及装置

    公开(公告)号:CN106041298A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610473216.9

    申请日:2016-06-24

    申请人: 山东大学

    摘要: 本发明涉及一种渐进式激光冲击连续铆接方法及装置,用于进行板材间的线状铆接,属于材料连接技术领域。方法部分的步骤为:A、利用激光器直接生成或者利用分光系统生成多束激光;B、每两个激光束的延长线形成V形夹角,并令多束激光同时扫掠板材;C、脉冲激光作用于板材表面时产生爆炸等离子体,在爆炸等离子体的冲击作用下,配合成形模具的约束,板材逐渐变形为槽形结构;D、调整多束激光的排列方式,令激光束方向分别对准槽形结构的底部两侧;E、多束激光束移动;在爆炸等离子体的继续冲击作用下,激光束配合成形模具的约束,将槽形结构逐渐冲击变成为互锁结构;重复步骤B‑E,对板材进行渐进式冲击,将板材铆接在一起。

    一种圆棒类零件液压驱动弯曲挤压成形装置及方法

    公开(公告)号:CN105817509A

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201610397011.7

    申请日:2016-06-03

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: B21D7/024 B30B1/32

    CPC分类号: B21D7/024 B30B1/32

    摘要: 本发明公开了一种圆棒类零件液压驱动弯曲挤压成形装置及方法,包括安装在基座上的夹紧机构、工作机构和推动机构,工作机构包括静压块和动压块,动压块通过压块连接轴与静压块连接,且动压块在夹紧机构的驱动下绕压块连接轴转动夹紧待弯曲件;在静压块和动压块之间形成一个用于设置弹性元件的一个凹坑,所述的弹性元件在零件弯曲成形后,驱动动压块回位;在所述的静压块、动压块上各设有一个镶块,两个镶块相互配合完成待弯曲件的夹紧;同时所述的推动机构完成待弯曲件弯曲挤压成形。

    一种适用于大气环境的热力复合激光冲击的材料表面改性方法

    公开(公告)号:CN113102893B

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202110524044.4

    申请日:2021-05-13

    申请人: 山东大学

    摘要: 本发明提供一种适用于大气环境的热力复合激光冲击的材料表面改性方法,包括步骤:设定激光的脉冲宽度、激光能量、激光光束形状与大小;设定待加工材料表面保持负离焦量;采用上述激光参数与负离焦量,对待加工材料表面进行单点激光冲击处理;调整负离焦量或调整负离焦量和激光光束的边长或直径,直至待加工材料表面改性的区域面积小于等于激光光束在待加工材料表面辐照面积的120%,从而确定负离焦量和激光光束的直径或边长;设定多点区域激光冲击处理的搭接率;采用上述确定的工艺参数对待加工材料表面进行激光冲击处理。本发明方法在无吸收层和约束层条件下有效实现了材料的表面改性,使材料具有“外硬内韧”的机械性能分布状态。

    一种激光冲击的薄板胶铆复合连接方法及其应用

    公开(公告)号:CN111619196A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010382224.9

    申请日:2020-05-08

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: B32B37/12 B32B38/00

    摘要: 本发明涉及薄板材连接技术领域,具体涉及一种激光冲击的薄板胶铆复合连接方法及其应用。所述方法包括如下步骤:(1)通过激光冲击胀形,使下层板产生凹坑,然后往凹坑中注入胶黏剂,再将上层板与下层板叠放,并在上层板上表面涂覆能量吸收剂层和约束层,再次进行激光冲击铆接成形,得到胶铆复合接头。(2)将所述胶铆复合接头在室温下静置或放在炉中加热保温使胶黏剂固化,即得。本发明首先通过激光冲击胀形制作微凹坑的方式,形成两层板材之间具有均匀分布的胶层同时具有互锁嵌入结构的胶铆复合连接,最后使接头中的胶黏剂固化,最终得到强度高、密封性好、耐蚀性能优良的胶铆复合接头。

    一种脉动式高速射流冲击板材连接方法及装置

    公开(公告)号:CN109262153B

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201811362281.X

    申请日:2018-11-15

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: B23K28/00 B23K20/00

    摘要: 本发明涉及一种脉动式高速射流冲击板材连接装置,属于薄板连接技术领域。所述装置包括控制系统、高压水泵、脉动加载装置、关节机器人、喷嘴、模具、工作台和成形腔;所述控制系统、高压水泵、关节机器人依次连接,所述脉动加载装置安装在关节机器人中,靠近工作端处,所述高压水泵与水源连通,同时,所述控制系统与关节机器人连接,所述关节机器人的工作端与喷嘴连通,所述控制系统通过控制关节机器人工作端来控制喷嘴的运动轨迹和角度;所述工作台上安装有成形模具。本发明提出的脉动式高速射流能够显著提高板材的成形能力,降低成形时产生的摩擦力,使得变形部分厚度分布更加均匀。

    一种PET单向拉伸土工格栅及制备方法

    公开(公告)号:CN107877895B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201710343665.6

    申请日:2017-05-16

    申请人: 山东大学

    摘要: 本发明公开了一种PET单向拉伸土工格栅及制备方法,它解决了现有技术中土工格栅强度不高、生产工艺复杂的问题,其具有工艺简便、生产效率高、提高土工格栅整体强度的效果;其技术方案为:首先将PET颗粒用挤出机挤出板材后送料,在温热状态下经冲床冲孔;然后经加热炉在高温状态下沿送料方向拉伸。