一种韧化超高强钢热影响区的方法

    公开(公告)号:CN113106239B

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202110360188.0

    申请日:2021-04-02

    申请人: 集美大学

    IPC分类号: C21D10/00

    摘要: 本发明公开了一种韧化超高强钢焊接热影响区的方法,包括以下步骤:将钨极安装到脉冲电源可以锁紧的工作台电极端,将待电脉冲韧化焊接工件置于工作台上,开启工作台开关,脉冲电源开启。开启脉冲操作开关,钨极下移至工件表面接触,电流脉冲发出,作用在高强钢焊接热影响区,脉冲电流产生的脉冲电场的方向与焊接工件表面基本垂直,作用时间达到设置的脉冲数量后,脉冲操作开关闭合。钨电极在工作平台驱动下升高。采用本发明方法能够有效消除和减少高强钢焊接热影响区的块状马氏体‑奥氏体脆性组元、形成晶界薄膜状奥氏体并细化晶粒尺寸、增加晶界薄膜奥氏体含量,从而增加焊接热影响区韧性。而产生的电流作用斑点不超过0.2 mm。

    一种强韧化高强钢局域的方法

    公开(公告)号:CN113388730B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202110510072.0

    申请日:2021-05-11

    申请人: 集美大学

    IPC分类号: C21D10/00

    摘要: 本发明公开了一种强韧化高强钢局域的方法,包括以下步骤:将钨电极安装到工作台移动端,将试样置于工作台上,并使待强韧化局域与钨电极中心对齐。开启脉冲电源,设置脉冲序列控制面板参数,包括消脆脉冲电流和配分脉冲电流的大小和宽度、脉冲序列的频率、以及脉冲间隔宽度。开启脉冲操作开关,钨电极下移至工件表面接触,作用在高强钢局域。作用时间达到脉冲序列设置的数量后,脉冲操作开关闭合。钨合金电极恢复至待机状态。本发明能够有效消除和减少高强钢局域的裂纹、杂质、粗晶和脆性组元的尺寸,形成晶界薄膜层状奥氏体、增加晶界薄膜奥氏体含量以及细化马氏体晶粒尺寸,从而增加局域强韧性。而产生的局域不超过0.2 mm。

    一种强韧化高强钢局域的方法

    公开(公告)号:CN113388730A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110510072.0

    申请日:2021-05-11

    申请人: 集美大学

    IPC分类号: C21D10/00

    摘要: 本发明公开了一种强韧化高强钢局域的方法,包括以下步骤:将钨电极安装到工作台移动端,将试样置于工作台上,并使待强韧化局域与钨电极中心对齐。开启脉冲电源,设置脉冲序列控制面板参数,包括消脆脉冲电流和配分脉冲电流的大小和宽度、脉冲序列的频率、以及脉冲间隔宽度。开启脉冲操作开关,钨电极下移至工件表面接触,作用在高强钢局域。作用时间达到脉冲序列设置的数量后,脉冲操作开关闭合。钨合金电极恢复至待机状态。本发明能够有效消除和减少高强钢局域的裂纹、杂质、粗晶和脆性组元的尺寸,形成晶界薄膜层状奥氏体、增加晶界薄膜奥氏体含量以及细化马氏体晶粒尺寸,从而增加局域强韧性。而产生的局域不超过0.2 mm。

    船舶船底水下3D扫描修船装置及其修船方法

    公开(公告)号:CN106809340B

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201710024499.3

    申请日:2017-01-13

    IPC分类号: B63B9/00

    摘要: 本发明公开了船舶船底水下3D扫描修船装置,包括水下装贴靶机器人,3D扫描机构和反光靶,其特征在于,所述反光靶通过水下装贴靶机器人均布吸附在船体底部;所述3D扫描机构包括纵向导轨,所述纵向导轨下方通过减震器连接有电磁吸盘,纵向导轨上安装有通过电机一带动在其上面来回滑动的移动块,横向导轨与纵向导轨上面的移动块连接为一体;所述横向导轨上安装有通过电机二带动在其上面来回滑动的3D扫描臂,3D扫描仪安装在3D扫描臂上;本发明的有益效果是,发明通过使用设计的3D扫描技术方案对损坏的船体进行建模和原改船体的三维模型进行对比,可快速确定损坏程度和维修方案,减少施工人员工作量,同时减少成本,适合推广使用。

    船舶船底水下3D扫描修船装置及其修船方法

    公开(公告)号:CN106809340A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201710024499.3

    申请日:2017-01-13

    申请人: 集美大学

    IPC分类号: B63B9/00

    CPC分类号: B63B9/001 B63B2009/008

    摘要: 本发明公开了船舶船底水下3D扫描修船装置,包括水下装贴靶机器人,3D扫描机构和反光靶,其特征在于,所述反光靶通过水下装贴靶机器人均布吸附在船体底部;所述3D扫描机构包括纵向导轨,所述纵向导轨下方通过减震器连接有电磁吸盘,纵向导轨上安装有通过电机一带动在其上面来回滑动的移动块,横向导轨与纵向导轨上面的移动块连接为一体;所述横向导轨上安装有通过电机二带动在其上面来回滑动的3D扫描臂,3D扫描仪安装在3D扫描臂上;本发明的有益效果是,发明通过使用设计的3D扫描技术方案对损坏的船体进行建模和原改船体的三维模型进行对比,可快速确定损坏程度和维修方案,减少施工人员工作量,同时减少成本,适合推广使用。

    一种韧化超高强钢热影响区的方法

    公开(公告)号:CN113106239A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110360188.0

    申请日:2021-04-02

    申请人: 集美大学

    IPC分类号: C21D10/00

    摘要: 本发明公开了一种韧化超高强钢焊接热影响区的方法,包括以下步骤:将钨极安装到脉冲电源可以锁紧的工作台电极端,将待电脉冲韧化焊接工件置于工作台上,开启工作台开关,脉冲电源开启。开启脉冲操作开关,钨极下移至工件表面接触,电流脉冲发出,作用在高强钢焊接热影响区,脉冲电流产生的脉冲电场的方向与焊接工件表面基本垂直,作用时间达到设置的脉冲数量后,脉冲操作开关闭合。钨电极在工作平台驱动下升高。采用本发明方法能够有效消除和减少高强钢焊接热影响区的块状马氏体‑奥氏体脆性组元、形成晶界薄膜状奥氏体并细化晶粒尺寸、增加晶界薄膜奥氏体含量,从而增加焊接热影响区韧性。而产生的电流作用斑点不超过0.2 mm。