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公开(公告)号:CN102692284A
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201210198878.1
申请日:2012-06-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01K13/00
Abstract: 疲劳试样表面温度高精密测温装置,涉及一种一种测温装置。为了解决现有的测温元件测量误差大的问题。它包括两个疲劳试件、四个温度传感器、测温电路、数据采集卡和计算机;两个疲劳试件中的一个疲劳试件为待测疲劳试件,另一个为温度补偿试件,四个温度传感器中的第一温度传感器和第三温度传感器贴在待测疲劳试件上,第二温度传感器和第四温度传感器贴在温度补偿试件上,四个温度传感器的电流信号输出端分别与测温电路的四个电流信号输入端连接,测温电路的测量信号输出端与数据采集卡的采集信号输入端连接,数据采集卡的采集信号输出端通过USB串行接口与计算机连接。用于测量疲劳试样表面温度。
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公开(公告)号:CN101890603B
公开(公告)日:2012-04-18
申请号:CN201010251694.8
申请日:2010-08-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 高强钢低匹配等承载焊接接头随焊冲击碾压焊缝整形装置,它涉及一种焊缝整形装置。本发明解决了机械加工焊缝整形存在的对工件进行重复装夹,费时费力,不利于推广,焊后机械加工过程增加焊缝表面微裂纹对承受动载的构件产生不利影响的问题。本发明的空气锤的锤头与冲击杆的上端固定连接,导向套的下端安装在碾压轮导向架的台肩孔内,碾压轮支座设置在碾压轮导向架的安装孔内,冲击杆与碾压轮支座通过冲击杆轴连接,前碾压轮和后碾压轮前后并列设置,前碾压轮通过一个轴销与碾压轮导向架上相应的一对第二纵向长圆孔连接,后碾压轮通过剩余的一个轴销与碾压轮导向架上剩余的一对第二纵向长圆孔连接。本发明适用于对焊缝的整形。
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公开(公告)号:CN102176212A
公开(公告)日:2011-09-07
申请号:CN201010615638.8
申请日:2010-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 含I型中心裂纹对接接头的应力强度因子的推导方法及应用,属于焊接技术领域,解决了如何通过工作载荷、裂纹尺寸以及接头形状求解含I型中心裂纹对接接头的应力强度因子的问题,以及如何使用该公式求解含I型中心裂纹对接接头的临界裂纹尺寸、临界应力以及接头剩余寿命。先通过解析法求出只考虑接头余高时的含I型中心裂纹对接接头的应力强度因子公式,再通过有限元计算法以及对结果回归分析的方法求出考虑盖面焊道宽度和焊趾过渡圆弧半径时的应力强度因子公式,进而确定含I型中心裂纹对接接头应力强度因子公式。通过应用该公式进一步求出含I型中心裂纹对接接头的临界裂纹尺寸、临界应力以及接头剩余寿命。适用于含I型中心裂纹对接接头形式的任何材料的情况。
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公开(公告)号:CN102091892A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201010615805.9
申请日:2010-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B23K37/00
Abstract: 提高对接接头承载能力的窄间隙可调装置和盖面焊可调装置,属于焊接技术领域,可有效地获得所需要的具有良好承载能力的高质量对接接头。紧固件用于将一组厚度不同的环形片和两个轮缘体轴向压紧固装在轴套上;两个轮缘体及位于二者之间的一组厚度不同的环形片同轴设置且三者的外侧表面轮廓形状与对接接头的焊缝余高的表面形状相匹配。该装置具有操作方便、效率高、适应性强等优点,可调节性使得该装置能够对不同厚度、不同材料的对接接头进行随焊成形。在窄间隙可调装置与盖面焊可调装置先后作用下,可以获得焊缝缺陷少、晶粒细化、焊接残余应力低、所需形状尺寸的承载能力高的对接接头。
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公开(公告)号:CN100413635C
公开(公告)日:2008-08-27
申请号:CN200610150852.4
申请日:2006-09-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种随焊摩擦挤压控制焊接应力变形的装置,涉及一种可以控制焊接应力变形的装置。为了解决焊接应力变形而采用的装置设备庞大、成本高,效率低、质量差的问题,本发明通过三个特定形状的旋转摩擦杆对焊接接头不同区域施加摩擦挤压作用,迫使这部分金属沿着需要的方向发生塑性变形流动,设置前摩擦杆(6)和后摩擦杆(11),前摩擦杆(6)的端面压在焊缝的焊趾部位,后摩擦杆(11)垂直设置在焊缝正上方,摩擦杆在向前运动的同时都对焊缝进行加压。在升降板(3)的下方设有固定平台(4),在固定平台(4)的下方设有前摩擦杆装配装置和一个后摩擦杆装配装置。采用本发明所述装置所得试件的最大纵向挠曲变形量和横向收缩明显下降,气孔、缩松、微裂纹等焊接缺陷大大减少,利于推广应用。
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公开(公告)号:CN1251836C
公开(公告)日:2006-04-19
申请号:CN200310107706.X
申请日:2003-11-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 陶瓷颗粒增强复合钎料的机械合金化制备方法,它涉及一种用于精细陶瓷材料连接的复合钎料的制备方法。本发明按重量百分比称取钎料基体,Ag粉:65~79%,Cu粉:22~35%,Ti粉:3~10%;称取占钎料基体体积3~25%的陶瓷颗粒,陶瓷颗粒的直径为1~10μm;将陶瓷颗粒与Ti粉一起放入行星球磨机中进行机械球磨,磨球直径为2mm~10mm,球料比为10∶1~15∶1,球磨机转数为320r/min~400r/min,真空度为0.1~5Pa,5~10min球磨机转换一次转动方向;机械球磨时间为2~7h;将称量好的Ag粉和Cu粉与陶瓷颗粒和Ti粉的混合粉末混合均匀。本发明具有纤料基体与陶瓷颗粒之间良好的结合,提高纤料最终的力学性能,提高钎焊接头整体性能的优点。
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公开(公告)号:CN1513812A
公开(公告)日:2004-07-21
申请号:CN03132462.2
申请日:2003-06-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 用于陶瓷钎焊的陶瓷颗粒增强复合钎料,它涉及一种用于精细陶瓷连接的钎焊钎料的组合物。本发明是由Ag粉、Cu粉、Ti粉混合而成的金属粉末A与陶瓷颗粒B按体积百分比混合而成的;金属粉末A占75~97%、陶瓷颗粒B占3~25%;金属粉末A是按重量百分比混合而成的;Ag粉占65~79%、Cu粉占20~30%、Ti粉占1~5%;陶瓷颗粒B的直径为1μm~10μm。本发明与现有的纤维增强的复合钎料相比:工艺过程得到简化,提高了工作效率。降低了对钎焊设备的要求,使得钎焊过程更容易实现。具有很好的各向同性,这能够保证钎焊后陶瓷接头的良好的力学分布特征。
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公开(公告)号:CN103862148B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201410127463.4
申请日:2014-04-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 纳米贝氏体钢奥氏体晶粒细化加速再纳米化的方法。本发明涉及高强钢焊接领域,尤其涉及一种先塑性变形再静态再结晶细化奥氏体晶粒加速再纳米化的方法。本发明是为解决现有纳米贝氏体钢再纳米化焊接过程时间长以及工业化应用困难的问题。本发明采用随焊冲击旋转挤压自动化焊接装置,使焊缝及热影响区的高温金属发生大量塑性变形,在冷却到马氏体转变温度以前利用火焰加热的方法,使得变形的金属发生静态再结晶,细化奥氏体晶粒,缩短再纳米化时间。
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公开(公告)号:CN103817452A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410100301.1
申请日:2014-03-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B23K31/02
CPC classification number: B23K31/003
Abstract: 一种多层多道焊的随焊锤击方法,它涉及一种随焊锤击方法。本发明的目的是为了解决目前多层多道焊接的热影响区晶粒粗化严重,从而会严重降低焊接接头的力学性能的技术问题。本发明的方法:一、确定多层多道焊接的层数和道数;二、确定锤子和焊枪的距离,用随焊锤击方法进行第一道焊缝的焊接,锤子要一直锤击第一道焊缝的所有熔合线和全部热影响区至第一道焊缝的焊接完成为止;三、确定锤子和焊枪的距离以及确定待焊接的焊缝中心与相邻焊缝中心的距离,用随焊锤击方法进行焊缝的焊接;四、重复步骤三至整个待焊件坡口的焊接完成为止。本发明主要应用于多层多道焊接领域中。
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公开(公告)号:CN102672026B
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201210168030.4
申请日:2012-05-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B21D26/033
Abstract: 奥氏体不锈钢管材内高压成形中抑制马氏体相变的方法,它涉及一种抑制马氏体相变的方法。本发明为了解决现有奥氏体不锈钢管材内高压成形过程中会发生形变诱导奥氏体-马氏体组织转变,转变成马氏体后,造成延迟开裂和应力腐蚀,影响产品使用寿命的问题。本发明将奥氏体不锈钢管坯放入内高压成形机模具型腔内并合模;对奥氏体不锈钢管坯的两端密封,并施加轴向载荷;对奥氏体不锈钢管坯充入高温高压液体,同时对模具加热;奥氏体不锈钢管坯进入塑性变形阶段,继续加载,液力传递介质的内压继续升高,奥氏体不锈钢管坯进入整形阶段,管壁逐渐贴附到模具型腔内壁上,实现管材内高压成形。本发明适用于奥氏体不锈钢管材内高压成形中形变诱导马氏体相变的抑制。
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