基于锤击介入温度的残余应力锤击消除控制方法与系统

    公开(公告)号:CN111676354A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010566178.8

    申请日:2020-06-19

    IPC分类号: C21D7/13 C21D11/00

    摘要: 本发明公开一种基于锤击介入温度的残余应力锤击消除控制方法,包括锤击介入温度自反馈控制,当焊缝冷却到锤击介入温度时,控制锤击系统对焊缝进行锤击;锤击结束后,根据锤击变形量-锤击消除残余应力效果响应关系计算锤击后残余应力分布;当锤击后残余应力分布不满足目标残余应力分布时,根据锤击介入温度-锤击消除残余应力效果响应关系更新锤击介入温度。本发明还公开了一种锤击消应力系统与锤击消应力系统包括工艺数据库、响应关系数据库、焊缝温度监测系统、焊缝变形量识别系统、工艺参数优化系统与控制中心。本发明将控制锤击变形量转变为控制锤击介入温度,锤击消应力效果可控,同时避免了盲目追求锤击变形量带来的负面影响。

    基于锤击介入温度的残余应力锤击消除控制方法与系统

    公开(公告)号:CN111676354B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202010566178.8

    申请日:2020-06-19

    IPC分类号: G05B19/418

    摘要: 本发明公开一种基于锤击介入温度的残余应力锤击消除控制方法,包括锤击介入温度自反馈控制,当焊缝冷却到锤击介入温度时,控制锤击系统对焊缝进行锤击;锤击结束后,根据锤击变形量‑锤击消除残余应力效果响应关系计算锤击后残余应力分布;当锤击后残余应力分布不满足目标残余应力分布时,根据锤击介入温度‑锤击消除残余应力效果响应关系更新锤击介入温度。本发明还公开了一种锤击消应力系统与锤击消应力系统包括工艺数据库、响应关系数据库、焊缝温度监测系统、焊缝变形量识别系统、工艺参数优化系统与控制中心。本发明将控制锤击变形量转变为控制锤击介入温度,锤击消应力效果可控,同时避免了盲目追求锤击变形量带来的负面影响。

    一种模具3D堆焊智能机器人

    公开(公告)号:CN106994577A

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201710259085.9

    申请日:2017-04-19

    IPC分类号: B23K37/02

    CPC分类号: B23K37/0252 B23K37/0247

    摘要: 本发明公开了一种模具3D堆焊智能机器人,包括两条X轴横梁,在两条X轴横梁顶面之间安装两条Y轴横梁,两条Y轴横梁通过各自独立的传动装置驱动沿着X轴横梁移动,两条Y轴横梁上分别安装Z轴竖向导轨,Z轴竖向导轨通过Z轴传动装置驱动沿着Y轴横梁移动,在其中一条Y轴横梁上的Z轴竖向导轨上滑动安装焊接头,另一条Y轴横梁上的Z轴竖向导轨上安装焊接去应力装置,焊接去应力装置包括高频锤击装置和吸尘装置,两条X轴横梁之间的下方安装有模具恒温加热装置。保证焊接过程中的温度,提高焊接质量。减少由于温度过高给焊接精度带来的影响。采用焊接去应力装置,去掉焊渣,保证焊接后的平面度,可以用于模具的修复以及打印新的模具。

    一种大型热锻模具及其制造方法

    公开(公告)号:CN110153350A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910551469.7

    申请日:2019-06-24

    摘要: 本发明公开了一种大型热锻模具,包括铸钢基体,在所述铸钢基体上依次形成有夹心层、过渡层和强化层,铸钢基体、夹心层、过渡层强硬度依次递增,起到结构支撑作用,所述过渡层表面具有多个相互交错的凹部和凸部,所述强化层设置在过渡层表面,包括与凹部和凸部形状匹配的凹形区和凸形区,所述凹形区为抗拉裂区,采用镍基高温合金焊材制成,所述凸形区为抗变形区,采用钴基高温合金焊材制成。本发明还公开了一种大型热锻模具的制造方法,该方法制成的大型锻模在长时间高温重载工况下具备优秀的抗开裂、耐磨损、抗变形性能,能大幅提高锻模的服役寿命。

    一种用于大型热锻模具表面强化的自保护药芯丝材及其制备方法

    公开(公告)号:CN107175426B

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201710409748.0

    申请日:2017-06-02

    IPC分类号: B23K35/30 B23K35/40

    摘要: 本发明公开了一种用于大型热锻模具表面强化的自保护药芯丝材及其制备方法,该药芯丝材中药芯的化学成分以质量百分数计,包括铬元素含量26‑30%、钼元素含量8‑10%、钨元素含量1.8‑3%、镍元素含量1.5‑2.5%、硅元素含量0.8‑1.2%、锰元素含量0.6‑1.0%、铌元素含量0.15‑0.3%、碳元素含量1.2‑1.6%、磷元素含量≤0.02%、硫元素含量≤0.02%,余量为钴和杂质。本发明提供了一种用于大型热锻模具表面强化的自保护药芯丝材,可以将药芯丝材在大型热锻模具型腔工作区域的表面上进行堆焊形成表面强化层,使得大型热锻模具的型腔表面层在500~700℃下,载荷在4万吨以上极端工况条件下不容易发生磨损、变形和开裂的情况,使得大型热锻模具的使用寿命提高10倍以上,明显降低了大型锻件的制造成本。