一种小功率大光斑激光-MAG电弧复合堆焊方法

    公开(公告)号:CN110695532A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201911085682.X

    申请日:2019-11-08

    Abstract: 本发明涉及一种小功率大光斑激光-MAG电弧复合堆焊方法,该方法包括如下步骤:(1)利用夹具将激光头与MAG焊枪固定;(2)调节激光束作用于被焊工件上的激光光斑尺寸至设定范围;(3)调节MAG焊枪位置,使得激光光斑入射点和焊丝轴线与被焊工件表面接触点的之间的距离在设定范围且激光光斑入射方向和焊丝轴线之间的夹角也在设定范围;(4)焊接过程中,调节激光功率和送丝速度,改变焊丝端头的熔化状态,使电弧形态由圆柱形向圆锥形变化;调节MAG电弧输出能量,减小熔池在母材厚度方向的熔化深度,增加熔池在母材表面的熔化面积。与现有技术相比,本发明实现小型空心辊类高效、高质量稳定堆焊,堆焊效率高。

    一种提升TA1激光焊接接头表面完整性的方法

    公开(公告)号:CN118752174A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410800965.2

    申请日:2024-06-20

    Abstract: 本发明属于金属加工技术领域,提供了一种提升TA1激光焊接接头表面完整性的方法,首先将加工好的铝基平板安装在夹持夹具上,并将夹具固定在机床上,接着生成平板试验件机床加工轨迹,然后开启机床润滑油冷却系统、超声加工头空气冷却系统,再启动超声加工装置并将超声波频率调至预设振动频率和预设振幅,再开启数控机床;本发明通过利用超声冲击能量使得加工小头不断冲击TA1激光焊接接头表面,通过超声冲击的方式细化材料,可以得到最优的TA1激光焊接接头;同时通过往复滚压能有效使得表面光滑并降低表面粗糙度值;形成表面硬化层,进而提高材料表面硬度,且引入表面残余压应力,提高材料疲劳性能,本发明的超声滚压加工工艺操作简单且适用性强。

    一种Mg3Sb2晶体材料的制备方法
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116103745A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202211726317.4

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种Mg3Sb2晶体材料的制备方法,采用坩埚下降法在助熔剂的协助作用下生长得到Mg3Sb2单晶材料,包括:选取高纯单质元素Mg、Sb、Bi、Y为起始原料,按Mg3Sb2Yx:(Sb/Bi)=1:1~5的摩尔比配料,Mg、Sb、Bi、Y依次放入高纯氮化硼坩埚中,坩埚放置于石英管内抽真空至10‑3‑10‑1Pa,封装,放入垂直布里奇曼生长炉中,炉温为800‑900℃,升温速率为50‑200℃/h,保温5‑15h,保证充分熔化均匀;石英管以0.2‑0.5mm/h的速度向下移动,当溶质在溶剂中达到饱和,晶体在坩埚内通过自发成核不断长大,获得高质量、大尺寸的Mg3Sb2单晶材料。

    一种MIG/MAG电弧运动轨迹控制方法

    公开(公告)号:CN111843118A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010753326.7

    申请日:2020-07-30

    Abstract: 本发明涉及一种MIG/MAG电弧运动轨迹控制方法,包括步骤:1、选择对待控制MIG/MAG电弧具有吸引作用的外加脉冲热源;2、将选择的外加脉冲热源围绕待控制MIG/MAG焊枪横向对称设置;3、调节外加脉冲热源的脉冲参数,对待控制MIG/MAG电弧产生吸引;4、调节外加脉冲热源的输出波形和时域,对待控制MIG/MAG电弧运动轨迹进行接续分时吸引。与现有技术相比,本发明可以更加精确地对焊接熔池形貌、焊接熔池温度梯度、熔滴受力进行干预,具有细化晶粒、改变晶粒结晶方向、减小偏析、抑制气孔等优点,对提升焊缝质量具有重要意义。

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