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公开(公告)号:CN103737190B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410001358.6
申请日:2014-01-02
Applicant: 江苏大学
IPC: B23K31/12
Abstract: 本发明提供了一种预制孔洞型焊缝缺陷的方法,以泡沫塑料为原材料制作成和焊接缺陷形状一样的缺陷实体,在缺陷实体外表面先均匀冷喷涂一层厚度为10~20μm的耐高温的金属层,再均匀喷涂一层厚15~20μm氧化铝陶瓷层;在焊接的过程中,将已经喷涂了金属层和氧化铝陶瓷层的缺陷实体,按照所需的缺陷位置,固定在焊缝中、所需的缺陷位置处,继续焊接,直至焊接完成。在焊接过程中缺陷实体中的沫塑料气化,从而获得所需的孔洞型焊缝缺陷。本发明不受焊接缺陷中的孔洞类型、大小、形状等的限制,效率高,能够保证预制的焊接缺陷的形状、尺寸及位置精度,可操作性强、适用性好,特别适用于孔洞型焊接缺陷的预制。
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公开(公告)号:CN103028799A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201210578889.2
申请日:2012-12-28
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及微细孔加工领域,特指一种基于冲孔与电火花复合的微型阵列通孔加工方法和装置。本发明综合了常规机械冲孔加工和电火花加工的优点,采用的成形模头分三段,分别是作为电火花加工的电极、冲孔用的冲头、精密磨削用的磨具;首先使用成形模头的电极段对孔进行型腔加工,当电极下端距离板料底部还有1/6t~1/7t时(t为板料的厚度),切断直流发生器,成形模头上的冲头段以一定的速度直接对板料进行冲孔,当冲孔完毕,成形模头的磨具上下运动,起到精密磨削的作用。该发明设计合理,实用性强,适合于微型阵列通孔的低成本批量化生产。
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公开(公告)号:CN101402156A
公开(公告)日:2009-04-08
申请号:CN200810234934.6
申请日:2008-11-04
Applicant: 江苏宏大特种钢机械厂 , 江苏大学
Abstract: 本发明涉及激光加工与激光器技术领域,特指耐热件激光复合延寿激光器镜片防护方法与装置,在激光器镜片和试样间设置一与伺服电机、机架、控制系统、防护罩和防护玻璃清洁装置依次相连的防护盘,保护镜片;在激光冲击脉冲间隔,伺服电机带动防护盘转过一定角度,在激光熔覆、淬火的连续激光作用时,伺服电机带动防护盘连续转动,从而防护盘的被污染部位离开激光工作部位,经防护玻璃清洁装置快速清洁后的防护盘部位移到激光工作部位,为持续激光工作做准备;同时,防护玻璃清洁装置进行防护盘的受污染部位的清洁和干燥。其具有结构简单、成本低、简化镜片清洁过程、防护玻璃无划痕、便于实现多点连续冲击、长时间激光熔覆淬火的优点。
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公开(公告)号:CN100448940C
公开(公告)日:2009-01-07
申请号:CN200610039503.5
申请日:2006-04-13
Applicant: 江苏大学
IPC: C09D183/00 , C09D5/20
Abstract: 一种用于激光冲击处理的可剥离涂料,涉及激光冲击材料加工应用技术与高分子材料领域,由碳粉、粘结剂、自干稀料和添加剂组成,其中碳粉5%~15%,粘结剂50%~70%,自干稀料15%~35%,添加剂2%~5%;涂层涂覆厚度一般为60μm~150μm。将碳粉置于反应容器中,根据配方配比加入粘结剂、自干稀料和添加剂;涂料调制,采用搅拌的方法将涂料调匀,然后用浓度为25%的氨水调节涂料的PH值为7.5。其解决了原有涂层与金属材料粘着能力不强,在连续冲击过程中涂层容易产生剥离,从而金属表面产生烧蚀的缺点,本涂层能有效黏附在金属表面,而且激光连续冲击过程中不会剥离,冲击效果非常理想。
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公开(公告)号:CN100357056C
公开(公告)日:2007-12-26
申请号:CN200510037968.2
申请日:2005-03-04
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: B23K26/356
Abstract: 本发明涉及机械制造及激光器件领域,其特别适用于既要求不能破坏零件表面状态,又要求具有高防伪性的关键零件的打标与识别,比如航空金属零部件。其将激光冲击波作为材料发生塑性变形的力源,能直接对金属零件发生塑性变形,可通过改变液晶掩膜的灰度、激光脉冲能量、脉冲宽度、脉冲形状以及不同规格的柔性贴膜,来获取不同时间和空间分布的塑性变形力以实现三维塑性变形,实现激光冲击波打标的三维高防伪性;并在标记区形成残余压缩应力和较低的表面粗糙度而不烧蚀零件表面,保证了激光冲击波打标的无损性。
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公开(公告)号:CN105033461B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510353917.4
申请日:2015-06-24
Applicant: 江苏大学
IPC: B23K26/352 , B23K26/18 , B23K26/382 , C21D10/00
Abstract: 本发明提供了一种利用激光获得减摩耐磨工件表面的方法,包括激光微冲击处理步骤;在工件表面涂覆吸收层,吸收层上覆盖约束层;调整激光器的工艺参数,使激光束经透镜聚焦后照射在工件表面冲击,得到微凹坑;激光微钻孔处理步骤:除去工件表面的吸收层和约束层,更换激光器,调整激光钻孔光束对准微凹坑的中心;调整激光器的工艺参数对工件进行微钻孔处理后得到微孔;微钻孔处理过程的激光光斑直径c与微冲击过程的激光光斑直径C间关系为c=(0.15-0.25)C;依据工件表面所需获得微孔的个数和间距加工出减摩耐磨的工件表面。本发明通过加工出大直径、大深度的微孔,在微孔中放置润滑剂来减小摩擦副接触表面的摩擦和磨损,进而提高摩擦副表面的耐磨性能。
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公开(公告)号:CN103022517B
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201210579657.9
申请日:2012-12-28
Applicant: 江苏大学
IPC: H01M4/88
Abstract: 本发明涉及微型燃料电池领域,特指一种燃料电池金属流场板的配合式成形方法和装置,尤其适用于具有复杂结构的超薄金属流场板的微成形。成形方法是根据预先设计的微型金属流场板的结构和流道截面形状,设计上模头为凸模,下模头为凹模,两模头中心线重合,上下模头相向并且配合相容,下模头固定,上模头可纵向移动。根据流道走向规划好上下成形模头的运动路径,通过控制系统控制X轴和Y轴向平台的移动,实现上下成形模头的运动,完成整个流场的成形。成形装置包括底座、X轴向平台、Y轴向平台、压边装置、控制系统和成形系统。本发明能实现任意复杂形状微金属流场板的成形,有助于推动微型金属流场板在微型燃料电池中的应用。
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公开(公告)号:CN104742230A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510108510.5
申请日:2015-03-12
Applicant: 江苏大学
IPC: B28B7/24
CPC classification number: B28B7/243 , B28B7/0002
Abstract: 本发明提供了一种膨胀型发泡砖的组合式多腔成型模具,包括模具底板、多个模具侧板、多个长隔断模板和多个短隔断模板;所述多个模具侧板分别与模具底板的侧边连接,所述模具侧板可绕模具底板的侧边在竖直平面内转动,且可固定为垂直状态;所述模具底板上分布有多个相互平行的长隔断模板;所述短隔断模板与长隔断模板呈相互垂直设置;所述模具底板、模具侧板、长隔断模板和短隔断模板形成多个单体模具。本发明通过模具底板、模具侧板、长隔断模板和短隔断模板组成的若干单体模具和机械机构的联合设计,解决了膨胀型发泡砖脱模过程不能使用脱模剂而造成脱模难的问题,减少了单件生产的生产周期,提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN104673973A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510070799.6
申请日:2015-02-10
Applicant: 江苏大学
IPC: C21D1/09
Abstract: 本发明属于模具表面改性技术,尤其涉及一种挤压模具关键部位的激光冲击方法,步骤如下:首先对挤压模具进行淬火、回火热处理;通过对挤压模具工作时受力受热以及摩擦磨损的分析,得到挤压模具容易产生裂纹源以及容易发生磨损失效的挤压模具关键部位;由关键部位的位置和轮廓形状选择激光冲击参数和冲击路径进行激光冲击;激光冲击完成后,测定关键部位表面尺寸变化量;由尺寸变化量设计新的关键部位尺寸;对新的挤压模具关键部位再次激光冲击,最终得到目标挤压模具。采用本发明所述激光冲击方法,使挤压模具关键部位提高抗应力腐蚀、抗疲劳及抗磨损性能的同时,也满足模具的制作要求;提高了挤压模具的使用寿命和生产效率。
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公开(公告)号:CN103028762A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201210579672.3
申请日:2012-12-28
Applicant: 江苏大学
IPC: B23B51/06
Abstract: 本发明涉及钻孔加工领域,特指一种基于液态支撑的纠偏钻头,通过在钻头内部,沿中心线钻一通冷却液的盲孔,在钻刃上,沿径向钻均布微孔,三个均布微孔的轴线互成120°,并与通冷却液的盲孔相贯,钻孔时,将钻柄在机床上安装好,将切削液的管路与通冷却液的盲孔口处密封连接,切削液从通冷却液的盲孔口处高速注入,从三个均布微孔处等速高速射出,射到钻的小孔内壁处,形成液态支撑,消除了钻孔时由于被加工工件的内部缺陷而导致的钻刃偏心的现象,保证了钻刃的对中性,进而保证了所钻孔的质量,同时起到冷却润滑作用。本发明具有结构简单,操作简便,实用性强的特点。
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