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公开(公告)号:CN102653031B
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201210138697.X
申请日:2012-05-08
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及机械制造技术领域,特指一种激光驱动组合飞片成形方法及其装置。该发明首次提出利用脉冲激光驱动载能飞片高速运动,载能飞片飞行一段距离后与静止的成形飞片发生碰撞,根据两个飞片之间的速度增益关系,成形飞片获得远大于载能飞片的超高速度,成形飞片飞行一段距离与工件发生碰撞,在碰撞界面上产生高压冲击波,高压冲击波向工件材料内部传播,使得材料在微模具内产生超快塑性变形,从而实现工件的精确成形。该发明能够在现有的实验条件下明显提高成形飞片的速度,从而增强激光驱动飞片技术的成形能力,适用于对表面质量要求较高或者难成形材料的精密成形,同时可用于微器件制造等领域。
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公开(公告)号:CN103769460A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410016693.3
申请日:2014-01-15
Applicant: 江苏大学
IPC: B21D26/027 , B21D26/031 , B21D37/16
Abstract: 本发明涉及一种基于高压气体驱动使板材微成形的方法及装置,其适用于板材的微成形技术领域。所述的方法是,先利用激光对工件加热,再利用压缩机产生的高压气体驱动金属板,使金属板及其下面的弹性介质同时向下运动,被软化的工件在弹性介质与微型模具间受到挤压,使工件产生塑性变形,复制出微型模具的形貌,实现工件的快速精密成形,最后,弹性介质回弹,在成形结束后带动金属板返回到初始位置,更换工件,可实现重复批量生产。本发明能够提高板材的成形性能,保证了工件表面质量,利用弹性介质代替凸模,简化了工艺,也使得加载压力更加均匀,成形能力得到增强,可以实现低成本和大批量的板材微成形。
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公开(公告)号:CN103753018A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201310721622.9
申请日:2013-12-24
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: B23K26/20 , B23K26/0823 , B23K26/1224 , B23K26/702
Abstract: 本发明提供了一种真空环境下转塔式批量化激光冲击焊接装置,包括计算机控制系统、激光发生系统、调焦镜筒、真空系统和转塔式工作平台,激光发生系统、调焦镜筒构成激光源和光路,真空系统包括真空室、与真空室的抽气口相连的真空泵、与真空泵电联接的真空泵控制器,真空室的顶面上设有通光孔;转塔式工作平台包括旋转底座、与旋转底座连接的步进电机驱动器、固定在旋转底座上的转盘、装在转盘上的多个夹具,激光发生系统、真空泵控制器、步进电机驱动器与计算机控制系统电联接。本发明实现了真空环境下激光冲击焊接微连接件的小批量生产,提高生产效率,消除了环境和人为操作的对焊接质量的影响,实现激光冲击焊接工艺参数的柔性自动化检验。
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公开(公告)号:CN103406796A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310298608.2
申请日:2013-07-17
Applicant: 江苏大学
IPC: B23Q7/00
Abstract: 本发明公开了一种可调式简易定位装置及其定位方法,该装置包括底座、定位块、调节螺栓、锁紧螺母,底座上设有凹槽,定位块可沿凹槽做往复运动,定位块上设有弹簧,弹簧的两端分别与底座和定位块固定相连,调节螺栓依次穿过底座和弹簧与定位块相接触,调节螺栓用于通过其在凹槽中的深入长度来调节定位块在凹槽中的位置,锁紧螺母设置于底座外侧的调节螺栓上,定位块上设有定位弹片,其一端插入定位块中,另一端高于底座的上表面且可被压边圈压缩入凹槽中。底座被固定在模具上,调节螺栓驱动定位块直线移动,定位弹片既可以定位又不影响压边圈运动。可配合调节螺栓拉动定位块复位。本发明的装置可以单独使用也可以模块化组合使用,使用灵活、方便。
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公开(公告)号:CN103316987A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310203295.8
申请日:2013-05-28
Applicant: 江苏大学
IPC: B21D22/20
Abstract: 本发明公开了一种激光间接冲击下金属薄板的微拉深自动化装置及其方法,该装置包括激光发生系统、自动成形系统和控制系统,激光发生装置由激光控制器、激光发射器和光纤组成;自动成形装置由端盖、调焦镜筒、机体、微拉深工作台、三坐标移动夹头、底座、变磁场装置、转盘多工位装置、约束层-飞片集成片、约束层-飞片集成片储仓、回收装置组成。本发明采用脉冲激光作为成形动力源,由约束层-飞片集成片装置进行光能与机械能的能量转化,实现了脉冲激光驱动飞片加载薄板的微拉深工艺的自动化;自动成形系统相对独立,加工精度不受外部干扰,避免了人为误差;激光光路与微拉深工作台都收纳于机体之内,提升了实验操作的安全性。
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公开(公告)号:CN102935720A
公开(公告)日:2013-02-20
申请号:CN201210462573.7
申请日:2012-11-16
Applicant: 江苏大学
IPC: B29C65/16
Abstract: 本发明公开了一种激光透射连接双面夹紧装置,涉及激光透射焊接领域,特别涉及激光透射焊接塑料材料或塑料与金属材料的夹紧装置。本发明包括上压板组件、液压小顶针组件、手轮调节机构、下底板组件和激光头。上压板组件由两块相向而置的L型板组成,其中L型板竖直放置,每块L型板的水平梁上开设一排沉头孔,孔内安置液压小顶针组件。每一个液压小顶针组件都可通过计算机程序调用。下底板组件由工作台、左挡板和右挡板组成,左、右挡板固定于工作台的两端,工作台上开设十字形凹槽,凹槽内均匀开设沉头孔,孔内安置液压小顶针组件。本发明实现工件的焊接,Z向的控制目的是保证焊接过程中离焦量恒定,有利于焊接质量稳定。
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公开(公告)号:CN102861913A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201210359180.3
申请日:2012-09-25
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及微机电系统制造技术领域,特指一种阻抗匹配飞片及其在激光驱动飞片柔性成形中的应用。本发明以阻抗z和飞片厚度之间的关系式为依据:Z(x)=2.245+a;系数a在0.46-0.52之间,制备时使用高纯的W、Mo、Ti、Fe、Ni、A1和Cu金属粉末,将原料粉末按设计配比混合均匀后,依阻抗变化顺序层铺于石墨模具中,通过控制不同配比的粉末混合铺填来消除飞片内部阻抗值的跃变,在通有流动氢气的高温炉中进行热压烧结制得阻抗匹配飞片。使用阻抗匹配飞片对工件进行柔性冲击,与激光驱动飞片刚性冲击工件相比,冲击过程所引起工件温升大大减小,保证了加工时热敏工件的性能,避免了以往存在的工件表面烧蚀破坏或刻蚀现象,提高了工件的成形质量。
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公开(公告)号:CN102794347A
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201210310545.3
申请日:2012-08-28
Applicant: 江苏大学
IPC: B21D26/02
Abstract: 一种高速射流冲击成形装置,它包括脉冲流体发生装置(1),成形装置(15),控制系统(16),动力系统(17)。所述脉冲流体发生装置(1)包括:喷嘴(2),顶紧螺母(3),外应力圈(4),紧固环(5),加速管(6),法兰(7),发射管(8),发射活塞(9),换向阀腔体(10),换向阀芯(11),封盖(12),复位弹簧(13),支架(14)。该装置使高压流体经过窄孔进行加速,高速的流体冲击工件,可以使难成形材料高速成形。本发明用柔性的流体代替传统成形加工中的刚性冲头,提高了加工中成形材料的成形效果,能减少材料成形表面的擦伤和破裂。
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公开(公告)号:CN102759303A
公开(公告)日:2012-10-31
申请号:CN201210275105.9
申请日:2012-08-03
Applicant: 江苏大学
IPC: F41B11/16
Abstract: 一种气动高速发射实验装置用冲头自动返回机构,它包括回推活塞缸,其特征是所述的回推活塞缸设有轴向通孔和径向通孔G,径向通孔G与发射管的内孔连通,所述的回推活塞缸的缸壁上还设有与轴向通孔贯通的进气孔F\进气孔I和进气孔H;在回推活塞缸中安装有回推活塞、复位弹簧和端盖;所述的回推活塞上设有径向通孔e、径向盲孔f、径向盲孔i、径向盲孔g、径向盲孔h,所述的回推活塞缸上的进气孔F和进气孔I分别连接有气管c1和气管c2,气管c1和气管c2均与气管d相连通,气管d与控制阀D相连,控制阀D还通过气管分别与回推活塞缸两端的进气端相连通。本发明实现了冲头的收回问题,避免了高速冲头对实验人员产生伤害,可明显提高实验效率。
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公开(公告)号:CN102653031A
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN201210138697.X
申请日:2012-05-08
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及机械制造技术领域,特指一种激光驱动组合飞片成形方法及其装置。该发明首次提出利用脉冲激光驱动载能飞片高速运动,载能飞片飞行一段距离后与静止的成形飞片发生碰撞,根据两个飞片之间的速度增益关系,成形飞片获得远大于载能飞片的超高速度,成形飞片飞行一段距离与工件发生碰撞,在碰撞界面上产生高压冲击波,高压冲击波向工件材料内部传播,使得材料在微模具内产生超快塑性变形,从而实现工件的精确成形。该发明能够在现有的实验条件下明显提高成形飞片的速度,从而增强激光驱动飞片技术的成形能力,适用于对表面质量要求较高或者难成形材料的精密成形,同时可用于微器件制造等领域。
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