-
公开(公告)号:CN116275859A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310045983.X
申请日:2023-01-30
申请人: 重庆大学 , 重庆杰品科技股份有限公司 , 重庆佛思坦智能装备有限公司 , 重庆大江杰信锻造有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于锻模修复的焊锻复合精准增材制造工艺及装备,该工艺包括以下步骤:1)对失效锻模服役工况进行有限元仿真,根据锻模的应力场和温度场,确定锻模的梯度材料分区结构;2)去除锻模失效区域材料,重构去除失效区域材料后的3D模型;3)将重构后的3D模型与标准模型做布尔运算,得到待修复的目标区域3D模型;根据梯度材料分区结构切分待修复的目标区域3D模型,得到根据材料分区的目标3D模型;对所有材料分区的目标3D模型进行分层切片及焊接和锤击轨迹规划,生成机器人指令文件并上传至机器人控制器;4)将锻模加热到预设温度后,进行焊锻复合精准增材修复。从而提高锻模服役寿命,降低再制造修复成本。
-
公开(公告)号:CN113478170B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202110949951.3
申请日:2021-08-18
申请人: 重庆大学 , 四川鸿舰重型机械制造有限责任公司 , 重庆杰品科技股份有限公司 , 重庆佛思坦智能装备有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于冶金辊道表面再制造的焊锻复合工艺及装置,包括以下步骤:先对辊道进行前处理,再对辊道进行多材料电弧增材焊接;当焊接形成的焊道冷却到预设温度时,锻打装置开始工作,对冷却到预设温度的焊道区域进行锻打;最后再对修复后的辊道进行焊后处理、精加工,即实现辊道表面再制造。焊枪和锻打装置在轨道上按相同速度移动,辊道通过机头驱动绕其轴线转动,从而在辊道圆周面上以螺旋线的形式满焊设定厚度的焊材。焊枪位于辊道轴线上方并竖直朝下,锻打装置的锻打方向水平朝向辊道轴线。本发明能够有效实现辊道表面精整和堆积材料组织及成分的均匀化,提高辊道使用寿命。
-
公开(公告)号:CN109604788B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201910069912.7
申请日:2019-01-24
申请人: 重庆佛思坦智能装备有限公司 , 重庆大学
IPC分类号: B23K9/32
摘要: 本发明涉及一种模具电弧增材制造加热保温系统及方法,系统包括上箱体和可移动的电动平车,电动平车上设有上端敞口的下箱体,上箱体的下端敞口,上箱体扣合连接在下箱体上并可与下箱体分离;上箱体连接升降驱动机构以在升降驱动机构的驱动下与下箱体扣合或分离;下箱体内设有第一加热元件和模具定位装置,上箱体内设有第二加热元件。本发明在电动平车上设置下箱体,下箱体内集成第一加热元件和模具定位装置,分别用于模具的保温和装夹,上箱体内集成第二加热元件,下箱体和与升降驱动机构连接的上箱体共同用于模具堆焊制造前的预热处理和堆焊后的回火处理,可以有效控制模具堆焊制造过程中的温度,保障模具制造质量,提高模具使用寿命。
-
公开(公告)号:CN109604788A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201910069912.7
申请日:2019-01-24
申请人: 重庆佛思坦智能装备有限公司 , 重庆大学
IPC分类号: B23K9/32
CPC分类号: B23K9/32
摘要: 本发明涉及一种模具电弧增材制造加热保温系统及方法,系统包括上箱体和可移动的电动平车,电动平车上设有上端敞口的下箱体,上箱体的下端敞口,上箱体扣合连接在下箱体上并可与下箱体分离;上箱体连接升降驱动机构以在升降驱动机构的驱动下与下箱体扣合或分离;下箱体内设有第一加热元件和模具定位装置,上箱体内设有第二加热元件。本发明在电动平车上设置下箱体,下箱体内集成第一加热元件和模具定位装置,分别用于模具的保温和装夹,上箱体内集成第二加热元件,下箱体和与升降驱动机构连接的上箱体共同用于模具堆焊制造前的预热处理和堆焊后的回火处理,可以有效控制模具堆焊制造过程中的温度,保障模具制造质量,提高模具使用寿命。
-
公开(公告)号:CN114749866B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202210582242.0
申请日:2022-05-26
申请人: 重庆大学 , 四川鸿舰重型机械制造有限责任公司 , 重庆杰品科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种异形复杂截面构件梯度增材再制造方法及装备,该方法包括以下步骤:S1、对失效轧辊服役工况进行有限元仿真,根据轧辊应力场和温度场,确定轧辊梯度材料分层结构;将轧辊由内到外分为多层,通过对每层焊材的选择,实现轧辊各区域的等寿命设计;S2、根据分层结果分析轧辊修复所需的工艺参数,并发送给PLC控制器;S3、将轧辊预热到预设温度后,焊接装置对轧辊梯度分层的最里层进行电弧增材堆焊,锻打装置开始工作,对堆焊形成的焊道区域进行锻打;堆焊和锻打的工艺参数由PLC控制器控制焊接装置和锻打装置实现。本发明能够对异形复杂截面轧辊实现梯度功能精确堆焊修复,在提高轧辊寿命的同时降低了轧辊修复制造成本。
-
公开(公告)号:CN116532755A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310550288.9
申请日:2023-05-16
申请人: 重庆大学 , 泰州市扬帆车件有限公司 , 重庆杰品科技股份有限公司 , 江苏渝鑫泰精密制造有限公司
摘要: 本发明公开一种复杂模具型腔电弧增材轨迹生成方法,对电弧增材目标模型进行分层切片,获得增材型腔截面多边形数据;将最大包络矩形在横向和纵向上等分为m行n列,得到最大包络矩形的背景网格;使用符号距离函数计算背景网格节点的水平集函数值,当背景网格节点在截面多边形内部时水平集函数值为正,否则为负值;计算该函数的最大值ψmax,并在[0,ψmax]按照间距为填充间距L进行等分,得到一个等分序列,遍历该序列中的每个元素,获取该元素对应的水平集函数等高线,该等高线即为对应复杂截面等距偏移一定距离的增材轨迹。本发明避免了多边形交、差并集等复杂的多边形运算,极大简化了复杂截面轮廓等距增材轨迹生成过程,提高了电弧增材制造增材轨迹生成效率。
-
公开(公告)号:CN114749866A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210582242.0
申请日:2022-05-26
申请人: 重庆大学 , 重庆杰品科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种异形复杂截面构件梯度增材再制造方法及装备,该方法包括以下步骤:S1、对失效轧辊服役工况进行有限元仿真,根据轧辊应力场和温度场,确定轧辊梯度材料分层结构;将轧辊由内到外分为多层,通过对每层焊材的选择,实现轧辊各区域的等寿命设计;S2、根据分层结果分析轧辊修复所需的工艺参数,并发送给PLC控制器;S3、将轧辊预热到预设温度后,焊接装置对轧辊梯度分层的最里层进行电弧增材堆焊,锻打装置开始工作,对堆焊形成的焊道区域进行锻打;堆焊和锻打的工艺参数由PLC控制器控制焊接装置和锻打装置实现。本发明能够对异形复杂截面轧辊实现梯度功能精确堆焊修复,在提高轧辊寿命的同时降低了轧辊修复制造成本。
-
公开(公告)号:CN113478170A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110949951.3
申请日:2021-08-18
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种用于冶金辊道表面再制造的焊锻复合工艺及装置,包括以下步骤:先对辊道进行前处理,再对辊道进行多材料电弧增材焊接;当焊接形成的焊道冷却到预设温度时,锻打装置开始工作,对冷却到预设温度的焊道区域进行锻打;最后再对修复后的辊道进行焊后处理、精加工,即实现辊道表面再制造。焊枪和锻打装置在轨道上按相同速度移动,辊道通过机头驱动绕其轴线转动,从而在辊道圆周面上以螺旋线的形式满焊设定厚度的焊材。焊枪位于辊道轴线上方并竖直朝下,锻打装置的锻打方向水平朝向辊道轴线。本发明能够有效实现辊道表面精整和堆积材料组织及成分的均匀化,提高辊道使用寿命。
-
公开(公告)号:CN118586186A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410730875.0
申请日:2024-06-06
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G06F30/20 , G16C60/00 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开一种GH4706合金的高精度本构模型构建方法,包含获取不同应变下的真实应力值,计算对数应力与对数应变速率和温度的高阶偏导数,根据对数应力对对数应力与对数应变速率、温度之间的逼近次数等构建组合模型;进行因变量对数应力、自变量是对数应变速率和温度的多元线性回归,得到相同应变下的材料参数;遍历所有离散应变,得到所有应变水平下的材料参数值;将所有材料参数值与应变之间进行多项式拟合,获取材料参数与应变之间的函数关系;将材料参数多项式,带入组合模型,得到高温合金的显示本构方程。该构建方法具有效率高、精度高、计算简单的特点,极大地简化了金属塑性成形仿真中使用的金属本构模型的构建过程。
-
公开(公告)号:CN118751823A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411197735.8
申请日:2024-08-29
申请人: 张家港广大特材股份有限公司 , 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种大锻件的高性能绿色节能制造工艺,包括以下步骤,A)获取表层凝固、芯部未完全凝固的钢锭;B)将所述钢锭转运入锻前预热加热炉,进行均匀化加热处理,直至钢锭的芯部温度和表层温度均达到炉膛设定温度,结束加热;C)将均匀化加热处理后的钢锭转入自由锻工序按照预设的压下量、速度和锻造频次进行热锻;其中热锻工艺中首先锻压冒口封住冒口,随后锻压锭尾,最后锻压锭身,实现两相区锻造;D)将所述锻件切除冒口和锭尾部分得到毛坯件。本发明解决了传统热锻工艺生产效率较低、能源消耗较大等问题的同时,改善钢锭内部凝固组织形态、抑制偏析、细化晶粒、弥散夹杂物,实现材料均质化,进而实现大型锻件的高性能绿色节能锻造。
-
-
-
-
-
-
-
-
-