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公开(公告)号:CN115922058A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202310061003.5
申请日:2023-01-16
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC: B23K20/12
Abstract: 本发明提供了一种基于强变形原位粉末冶金改善镁合金构件表面耐蚀性的方法,包括:镁合金构件表面进行清洁处理;调节焊机的主轴倾角使主轴轴线与镁合金构件表面法线之间呈设定倾斜角度;启动送粉装置和冷却设备,送粉装置用于往加工部位压入稀土元素粉末,冷却设备用于对加工部位进行冷却;启动搅拌摩擦焊机,控制加工工具以设定旋转速度压入镁合金构件内,并沿预设轨迹移动;停机、冷却。采用本发明能够使构件表层组织稀土合金化、晶粒细化即组织均匀化,有效改善镁合金构件表面的耐蚀性,简化了工艺流程,节省了制备成本,同时该方法可灵活调整加工工具尺寸以实现不同尺寸、不同厚度镁合金构件的加工处理,可实施性强、灵活度高。
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公开(公告)号:CN115519136B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202211229298.4
申请日:2022-10-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC: B22F12/00 , B22F12/50 , B22F10/38 , B22F12/13 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y80/00 , B22F10/10 , B22F10/50
Abstract: 本发明提供了增材制造装置及中空件固相增材制造方法,由送料工具、工具头、模具和基底共同围合成容积可变的模腔,送料工具下部相对于工具头底端向下凸出,送料工具为中空结构,送料工具侧壁设置有出料通道,出料通道与模腔相通;方法步骤包括粉状原料送至模腔,控制基底旋转,控制工具头旋转并在锻压力的作用下轴向下移,从出料通道流出的粉状原料沿着工具头底端铺展,并沉积在基底上表面。本发明可实现开放式或半封闭式的中空柱状结构从粉状材料到结构坯件的一次性成形,能够实现单层粉料的直接成形,显著优化制造工艺并提高制造效率,能够实现超大长径比中空结构件的增材制造,能够快速制备出具有超小长径比的薄壁中空件。
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公开(公告)号:CN115283700A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210938615.3
申请日:2022-08-05
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所 , 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供了金属结构件的缺陷修复装置及修复方法,包括供料装置,工作组件连接在多轴机械臂的末端,供料装置设置在多轴机械臂的基座上或者基座附近,与供料装置相连接的送料管与工作组件的粉料通道相通;缺陷修复过程中,借助于供料装置和送料管将粉料送入工作组件;缺陷修复方过程中,工具头的转速控制为400rpm~8000rpm,工具头的行进速度控制为100mm/min~500mm/min,轴向锻压力控制为1000‑3000N。本发明不仅大幅简化了缺陷修复装置的结构,而且改变了核心部件的结构和布置方式,使得缺陷修复装置的体积大幅缩小,同时大幅降低了设施成本;且具有缺陷修复效率高等优点。
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公开(公告)号:CN115519136A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211229298.4
申请日:2022-10-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC: B22F12/00 , B22F12/50 , B22F10/38 , B22F12/13 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y80/00 , B22F10/10 , B22F10/50
Abstract: 本发明提供了增材制造装置及中空件固相增材制造方法,由送料工具、工具头、模具和基底共同围合成容积可变的模腔,送料工具下部相对于工具头底端向下凸出,送料工具为中空结构,送料工具侧壁设置有出料通道,出料通道与模腔相通;方法步骤包括粉状原料送至模腔,控制基底旋转,控制工具头旋转并在锻压力的作用下轴向下移,从出料通道流出的粉状原料沿着工具头底端铺展,并沉积在基底上表面。本发明可实现开放式或半封闭式的中空柱状结构从粉状材料到结构坯件的一次性成形,能够实现单层粉料的直接成形,显著优化制造工艺并提高制造效率,能够实现超大长径比中空结构件的增材制造,能够快速制备出具有超小长径比的薄壁中空件。
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公开(公告)号:CN116604042A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310338687.9
申请日:2023-03-31
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种摩擦沉积增材制造装置的给料机构、摩擦沉积增材制造装置及增材制造方法,该装置的给料机构包括:送料杆内设置的送料通道出料口位于送料杆侧壁下部;工具头上设置有阶梯孔,送料通道的出料口位于阶梯通道的大腔室内,工具头与送料杆能够相对转动;在大腔室内壁设置有螺旋凸起部,在靠近送料杆的螺旋凸起部上设置有刃;方法步骤包括:工具头以100rpm~2000rpm的转速旋转,材料通过螺旋凸起部挤压到基板表面,并经工具头的旋转碾压作用,实现丝料向基板表面沉积;本发明不仅能顺利、快速、灵活的实现同种或异种丝状、粉状材料的连续固相沉积增材制造,而且能够有效地解决了出料通道被堵塞甚至堵死的问题。
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公开(公告)号:CN119870511A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510058317.9
申请日:2025-01-14
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 上海航天设备制造总厂有限公司
Abstract: 本发明公开了一种航天结构件空间在轨就位制造和修复装置及方法。该装置包括碎料机构、送料机构和修复制造机构;方法步骤包括:开启碎料机使大块金属废料破碎成碎屑料,碎料后的碎屑料进入聚料漏斗并进入刚性送料管,控制送料电机开启驱动柔性螺旋体转动,利用柔性螺旋体将碎屑料送至储料空间。本发明不仅能够实现对航天金属结构件的增材,也能对损伤航天结构件进行就位修复,填补了金属废料再利用及太空在轨就位制造和修复技术的空白,彻底解决了采用热源而带来的熔滴难以过渡的问题,且具有安全系数高的优势,还能够顺利、高效、稳定地实现在轨就位制造和修复。
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公开(公告)号:CN117862712A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410238315.3
申请日:2024-03-03
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 一种随焊摩擦碾轧焊缝整形及改性方法,属于金属焊接和增材制造领域。当焊枪在前面焊接时,在焊枪后方设置一根摩擦棒,其下端面接触并压紧焊缝表面,其上端用电机驱动旋转,从而在其下端面与焊缝表面之间产生摩擦力,对焊接熔池后方刚凝固且仍处于高温塑性状态的焊缝进行摩擦碾轧,使焊缝表层产生变形流动,从而对焊缝进行整形和改性;摩擦棒与焊枪同步移动,以对整条焊缝进行摩擦碾轧。摩擦碾轧产生的塑性变形不仅可以碾平焊缝表面的不平整甚至余高,起到焊缝整形作用,获得类似搅拌摩擦焊的平整焊缝;而且能弥合焊缝表面缺陷,细化和致密化焊缝表层组织,有改善焊缝表层性能的作用;并使焊缝在板平面内伸展,减小焊件的收缩变形。
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公开(公告)号:CN116140782A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211641405.4
申请日:2022-12-20
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 上海航天精密机械研究所
IPC: B23K20/12
Abstract: 本发明提供了搅拌摩擦焊搅拌头组件以及能够在焊缝区域保留轧制镁合金薄板织构状态的搅拌摩擦焊方法,包括可旋转的外轴肩、内轴肩;内轴肩的第一工作面设置有第一螺旋槽,外轴肩的第二工作面设置有第二螺旋槽,第一工作面相对于第二工作面向下凸出,在工作状态下,由第二工作面、内轴肩外侧壁和工件表面共同围合成临时储存热塑性金属的空间。搅拌摩擦焊方法步骤包括:焊接过程中,确保内轴肩的第一工作面位于镁合金薄板内部,外轴肩的第二工作面外缘与镁合金薄板表面贴合,并控制所述搅拌头组件按照预设速度旋转、前移,同时对焊缝进行冷却。本发明能够尽可能避免热塑性金属织构状态发生改变,所得焊缝无任何减薄区域。
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公开(公告)号:CN113561497A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110717581.0
申请日:2021-06-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供了一种表面编织的金属材料与FRP复合材料一体化连接方法,其解决了金属与纤维增强材料连接时,界面结合强度低,抗拉载荷小的技术问题。其采用金属网‑纤维网‑金属板材相互交错重叠的形式,并通过滚压和电阻焊的方式,将金属网结点焊接于金属板材上,形成金属网与纤维网相互交织的结构,再过加热和滚压的方式将FRP板材与金属板材实现紧密结合。本发明可广泛应用于焊接技术领域。
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公开(公告)号:CN112454021A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202010999535.X
申请日:2020-09-21
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 中国兵器工业第五九研究所
IPC: B24B1/04
Abstract: 本发明提供了一种超声辅助摩擦增材制造方法,在超声作用下进行热塑性材料的连续固相沉积,逐层堆积实现增材。本发明所述摩擦增材工艺稳定性高,沉积金属表面高度和宽度均匀;摩擦增材沉积金属层宽度小,厚度较大,适合增材制造工业应用;摩擦增材沉积金属与基体金属连接界面宽度大,避免了裂纹和孔洞缺陷,结合性能佳。
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