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公开(公告)号:CN111266705A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201911422700.9
申请日:2019-12-31
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种控制熔化极电弧增材直壁体侧壁成形的装置。该装置包括圆形紧固器、可伸缩柔性连接支架、整平探头。其中,圆形紧固器开有4个贯穿的紧固阀安装孔,安装孔两两对称;可伸缩柔性连接支架内开有3条冷却液流通腔道,主腔道为冷却液流入道,副腔道为冷却液回流道。连接支架的一端和圆形紧固器固定连接,另一端和整平探头相接;整平探头由金属基座和T形陶瓷垫片两部分组成;所述的金属基座和陶瓷垫片内部均开有冷却液流通室并能够实现密封结合。本发明提供的装置结构简单,能够有效解决熔化极电弧增材直壁体增材过程中熔池流淌,侧壁台阶效应的问题。
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公开(公告)号:CN111626988A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010360579.8
申请日:2020-04-30
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于弱弧光特征提取的GTA熔丝增材制造过程稳态判定方法,所述方法包括以下步骤:本发明所述过程稳态是通过电弧弧长表征的,安装视觉传感器,调节光圈,直至图像中电弧区域像素灰度值处于100~210,固定光圈,定义此时电弧弧光为弱弧光;采集弱弧光电弧图像,对图像依次进行高斯滤波、大津法阈值分割、Sobel算子提取边缘、最小二乘法拟合曲线等处理,最终确定电弧弧长,当电弧弧长稳定在3.5~7.5mm时,则判定GTA熔丝增材制造过程为稳定的。本发明有效解决了GTA熔丝增材制造过程稳态判定的难题,方法精确度高、稳态判定过程耗时少、效率高、不受设备电信号干扰、可实现自动化判定,为后续GTA熔丝增材制造过程稳态控制奠定基础。
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公开(公告)号:CN112139630A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201910574070.0
申请日:2019-06-28
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种热输入可调的熔化极电弧增材的方法及装置,该装置中,熔化极焊枪、熔化极焊接电源及工件串联成熔化极电弧增材的熔化极电弧回路;TIG焊枪、TIG焊接电源及工件串联成非熔化极电弧回路;TIG焊枪、熔化极焊枪、TIG电源串联成旁路电弧回路。熔化极回路和非熔化极回路、旁路电弧回路之间通过电路智能切换器发生关联。TIG焊枪上安装有温度传感器,温度传感器和电路智能切换器相连,电路智能切换器根据接收到的温度信号对电流做相应的调节。本发明提供的方法和装置解决了熔化极电弧增材热输入与熔敷量关系解耦问题,在保证熔敷效率不变的前提下实现熔化极电弧增材热输入的调控,避免了增材过程中热积累和热量不足,提高了增材件的成形质量。
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公开(公告)号:CN110705020A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910803997.7
申请日:2019-08-28
Applicant: 南京理工大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供一种基于电弧增材表面质量评价的搭接率优化方法。该方法使用增材系统按设定参数进行堆积增材;扫描机器人对冷却成形的表面进行扫描,提取表面信息;运用最小二乘法对表面点云数据进行平面拟合,计算所有点到拟合平面的均方根偏差Sq和轮廓偏斜度绝对值|Ssk|,从而评价表面质量好坏;根据评价结果自动进行对应的搭接率D调整,再使用新设定参数重新堆积、评价,直至满足要求。本发明所提出的基于电弧增材表面质量评价的搭接率优化方法可提高增材堆积层表面的评价效率和精确度,快速优化搭接率,提高增材表面质量。
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