-
公开(公告)号:CN110434174B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN201910646257.7
申请日:2019-07-17
Applicant: 广东工业大学
IPC: B21B1/38 , B21B13/02 , B21B28/00 , B21B29/00 , B21B31/16 , B21B35/00 , B21B37/22 , B21B37/62 , B21B39/02 , B21B39/14
Abstract: 本发明公开了一种用于激光叠焊镀锌板时辊压排气槽道的装置,包括辊压框架、辊槽刀刀柄、辊槽刀、液压缸、支撑轮支架、支撑轮和导轮机构。辊槽刀安装在辊槽刀刀柄上,可自由转动,根据不同槽道要求,可更换不同辊齿规格的辊槽刀。辊槽刀刀柄安装在C型框架上。支撑轮安装在支撑轮支架,可自由转动。支撑轮支架固结安装在液压缸的推杆上,通过调节液压缸可升降支撑轮,并保持支撑轮在一个设定的高度,也就能传递一个恒定的压力作用在辊槽刀与镀锌板之间,使辊槽刀在镀锌板上辊压出排气槽道。两个导向轮分布在辊槽刀两侧,导向轮在导轮支架可自由转动,辊压排气槽道时,镀锌板紧靠两个导向轮,调节调节螺栓旋入的深度,可控制辊压排气槽道的宽度。
-
公开(公告)号:CN113242641B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202110327891.1
申请日:2021-03-26
Applicant: 广东工业大学
IPC: H05K1/02
Abstract: 本发明提供一种单层印制电路板。一种单层印制电路板,包括铜箔层和绝缘层,还包括均热板,均热板、绝缘层以及铜箔层依次层叠设置;还提供一种芯片封装电子设备,包括芯片模壳、位于芯片模壳内部的芯片以及上述的单层印制电路板,芯片模壳的开口一侧贴合连接在铜箔层背对绝缘层的一侧面上,芯片的引脚与铜箔层连接。本发明利用均热板具有较好的导热性能和温度分布的均匀性,采用均热板基板结构,使单层印制电路板上下表面温度分布都均匀,散热效率高、工作稳定,解决电子器件高热流密度、温度分布不均匀等散热问题,可以有效延长电子器件的使用寿命。
-
公开(公告)号:CN113737172A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110882328.0
申请日:2021-08-02
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明公开了一种激光熔覆方法及其制备的激光熔覆涂层和应用。本发明激光熔覆方法包括如下步骤:将激光熔覆合金粉送入光纤耦合激光器,设置初始激光熔覆工艺得到熔覆涂层厚度L0;其中,初始激光熔覆工艺包括扫描速度V0;拟合得到熔覆涂层厚度L0和扫描速度V0之间的关系为公式I;根据模具磨损参数,确定所需熔覆涂层厚度L;计算出所需扫描速度V;拟合得到激光能量E'和扫描速度V'之间的关系为公式II;计算出所需激光能量E;通过公式III计算得到所需激光功率P;根据所需激光功率P进行激光熔覆,得到激光熔覆涂层。本发明激光熔覆方法,能耗低。本发明的激光熔覆涂层与基体冶金结合无表面宏观裂纹。
-
公开(公告)号:CN113240629A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110406706.8
申请日:2021-04-15
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明公开一种基于边缘的图像匹配窄间隙焊缝初始点定位装置和方法,装置包括相机固定架、固定架连接件、摄像机、镜头、滤光片、背景光源,其中:所述相机固定架内部固定所述摄像机,通过固定架连接件使所述摄像机的光轴式中垂直于焊件平面,所述摄像机通过镜头获取焊件图像信息,所述滤光片的中心波长与所述背景光源的波长相同,所述滤光片设置于所述镜头与背景光源中间,所述背景光源发出的光源投射到焊件表面。本发明还提出了基于边缘的图像匹配的方法结合多模板库,可以实现多角度,多尺度,高精度的匹配结果。
-
公开(公告)号:CN104646833B
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201410857211.7
申请日:2014-12-25
Applicant: 广东工业大学
IPC: B23K26/362 , B23K26/60 , B23K26/14
Abstract: 本发明公开了一种金属基底梯度润湿表面的激光制备方法,包括如下步骤:(1)清洗金属基板,得到干净的金属基板。(2)通过激光刻蚀的方法在金属基板上扫描出一系列间隔不同的纵横交错式微结构,在金属基板上制备出超亲水表面。(3)通过将超亲水表面的一部分置于水中72小时便能在金属基底中制备出梯度润湿表面。制备出的梯度润湿表面其接触角能在160°~5°范围内呈连续梯度变化。该方法仅通过激光刻蚀的方法便能获得表面微结构和表面分子活性同时沿梯度方向发生变化的梯度润湿表面,对简化梯度润湿表面的制备流程和增强梯度润湿表面的性能都起到重要的作用。其制备过程无需使用其他化学试剂,简单方便,安全环保。
-
公开(公告)号:CN107505243A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710659355.5
申请日:2017-07-29
Applicant: 广东工业大学
IPC: G01N15/08
CPC classification number: G01N15/082
Abstract: 本发明公开了一种测量槽道微热管液体渗透率的方法。槽道微热管是靠工质在槽道内的渗透回流来完成两相循环,因此,微热管的渗透率直接影响着微热管的传热性能。本设计基于毛细现象,通过测试毛细压力提供工质液体液体上升过程中每个时间对应的毛细弯月面上升高度。测试得出毛细压力提供液体上升的高度随时间按照指数增长的规律变化,该指数增长函数时间常数的大小则等于工质密度、毛细热管渗透率和孔隙率的比值以及重力加速度的乘积的倒数,通过相应的计算可得出槽道微热管液体的渗透率。这种具有的优势为结构较为简单,操作较为方便且测试的正确性较高。
-
公开(公告)号:CN106596629A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611152956.9
申请日:2016-12-14
Applicant: 广东工业大学
IPC: G01N25/20
CPC classification number: G01N25/20
Abstract: 本发明实施例公开了一种平板微热管传热性能测试装置,包括:平板微热管、加热装置、冷却装置和温度信号采集系统,加热装置与平板微热管连接,冷却装置与平板微热管连接,温度信号采集系统与平板微热管连接,其中,平板微热管包括:螺栓、具有毛细结构的铜基板,具有毛细结构的铜基板通过螺栓固定在平板微热管上,使得在平板微热管传热性能测试过程中能通过松开螺栓对具有毛细结构的铜基板进行更换。本发明实施例不必对微热管进行复杂的焊接以及注液过程,只需将内壁的毛细结构进行简单的机械组装便能够进行检测的微热管传热性能测试。
-
公开(公告)号:CN104646833A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201410857211.7
申请日:2014-12-25
Applicant: 广东工业大学
IPC: B23K26/362 , B23K26/60 , B23K26/14
CPC classification number: B23K26/14
Abstract: 本发明公开了一种金属基底梯度润湿表面的激光制备方法,包括如下步骤:(1)清洗金属基板,得到干净的金属基板。(2)通过激光刻蚀的方法在金属基板上扫描出一系列间隔不同的纵横交错式微结构,在金属基板上制备出超亲水表面。(3)通过将超亲水表面的一部分置于水中72小时便能在金属基底中制备出梯度润湿表面。制备出的梯度润湿表面其接触角能在160°~5°范围内呈连续梯度变化。该方法仅通过激光刻蚀的方法便能获得表面微结构和表面分子活性同时沿梯度方向发生变化的梯度润湿表面,对简化梯度润湿表面的制备流程和增强梯度润湿表面的性能都起到重要的作用。其制备过程无需使用其他化学试剂,简单方便,安全环保。
-
公开(公告)号:CN104028898A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410229233.9
申请日:2014-05-23
Applicant: 广东工业大学
IPC: B23K26/38 , B23K26/122 , B23K26/70
CPC classification number: B23K26/38 , B23K26/082 , B23K26/083 , B23K26/123 , B23K26/40 , B23K2101/18 , B23K2103/50 , C23C14/28
Abstract: 本发明公开了一种激光成形切割蓝宝石基片的加工方法和装置,加工装置主要包括:保护装置、激光束、透镜组、容器、限制层、悬浮颗粒、进气管,容器所设空腔内装有工作液体;在激光作用下工作液在基材下表面产生沉积层,固液接触面处液体中的悬浮颗粒和上述沉积层结合增强对激光能量的吸收,使得激光焦点附近蓝宝石材料温度达到其熔化和气化温度;并且在激光辐照下,以悬浮颗粒为中心产生大量微小气泡,气泡爆破冲击力冲刷切槽,利于碎屑的排出,两者共同作用最终实现对材料的去除。本发明加工方法中切槽热效应小,加工区域无重凝层,加工质量好,可以实现成形切割。本发明的加工方法操作简单,方便实用,具有较高的加工速率且加工成本极低。
-
公开(公告)号:CN113737172B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202110882328.0
申请日:2021-08-02
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明公开了一种激光熔覆方法及其制备的激光熔覆涂层和应用。本发明激光熔覆方法包括如下步骤:将激光熔覆合金粉送入光纤耦合激光器,设置初始激光熔覆工艺得到熔覆涂层厚度L0;其中,初始激光熔覆工艺包括扫描速度V0;拟合得到熔覆涂层厚度L0和扫描速度V0之间的关系为公式I;根据模具磨损参数,确定所需熔覆涂层厚度L;计算出所需扫描速度V;拟合得到激光能量E'和扫描速度V'之间的关系为公式II;计算出所需激光能量E;通过公式III计算得到所需激光功率P;根据所需激光功率P进行激光熔覆,得到激光熔覆涂层。本发明激光熔覆方法,能耗低。本发明的激光熔覆涂层与基体冶金结合无表面宏观裂纹。
-
-
-
-
-
-
-
-
-