改善轴承散差的轴承处理方法及轴承处理装置

    公开(公告)号:CN111726905B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202010621547.9

    申请日:2020-07-01

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种改善轴承散差的轴承处理方法及轴承处理装置,改善轴承散差的轴承处理方法包括:建立稳恒磁场;建立沿环形分布的交变感应电流,且所述交变感应电流与所述稳恒磁场具有相复合的处理区;将轴承试样放置在所述处理区内进行处理。本发明利用交变感应电流和稳恒磁场形成相复合的电磁场,然后通过该电磁场处理轴承试样,根据电磁场产生的磁致塑性和磁致相变处理轴承表面的微观缺陷集中部位,借助于电磁场具有的靶向作用特点,可用来改善轴承弱区内存在的微观缺陷及应力集中敏感的性能,从而提升轴承材料性能的一致性,使轴承寿命散差降低,提高轴承的可靠性。

    一种贝氏体钢焊接接头韧性的检测方法

    公开(公告)号:CN102778457B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201210269317.6

    申请日:2012-07-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种贝氏体钢焊接接头韧性的检测方法,包括以下步骤:a)提供贝氏体钢焊接接头试样;b)将试样使用苦味酸腐蚀溶液腐蚀,并将腐蚀后的试样进行抛光、清洗;c)将清洗之后的试样拍摄金相图片;d)将所述金相图片进行图像处理和数据统计得到金相图片中黑色区域的面积参数;e)将不同试样的面积参数进行比较,得到不同试样韧性的相对大小。根据本发明实施例的检测方法,相比于两步电解腐蚀法,该方法不仅针对M-A组元,还可以将碳含量较高的区域全部腐蚀出来,适用范围广,而且腐蚀工艺简单,易于操作,不仅可以用于实验室研究,还可在实际生产中使用。

    一种贝氏体钢焊接接头韧性的检测方法

    公开(公告)号:CN102778457A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210269317.6

    申请日:2012-07-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种贝氏体钢焊接接头韧性的检测方法,包括以下步骤:a)提供贝氏体钢焊接接头试样;b)将试样使用苦味酸腐蚀溶液腐蚀,并将腐蚀后的试样进行抛光、清洗;c)将清洗之后的试样拍摄金相图片;d)将所述金相图片进行图像处理和数据统计得到金相图片中黑色区域的面积参数;e)将不同试样的面积参数进行比较,得到不同试样韧性的相对大小。根据本发明实施例的检测方法,相比于两步电解腐蚀法,该方法不仅针对M-A组元,还可以将碳含量较高的区域全部腐蚀出来,适用范围广,而且腐蚀工艺简单,易于操作,不仅可以用于实验室研究,还可在实际生产中使用。

    声发射频谱系统及评估马氏体钢磁处理降低界面能的方法

    公开(公告)号:CN111707729B

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202010530729.5

    申请日:2020-06-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种声发射频谱系统,包括磁线圈装置、脉冲直流电源、采集探头、前置放大器和信号处理计算机,磁线圈装置用于产生对马氏体钢进行磁处理的均匀磁场;脉冲直流电源与磁线圈电连接,使得磁线圈装置产生均匀磁场;采集探头用于通过耦合剂与马氏体钢表面耦合,以实时采集马氏体钢在均匀磁场环境下的磁声发射信号;前置放大器用于接收采集探头传输过来的磁声发射信号,并对磁声发射信号进行滤波放大;信号处理计算机用于实时接收并处理前置放大器滤波放大后的信号,形成声发射频谱。本发明利用声发射频谱能有效地评估马氏体钢磁处理界面能降低的程度,结构简单,设备成本低。本发明还公开了一种评估马氏体钢磁处理降低界面能的方法。

    声发射频谱系统及评估马氏体钢磁处理降低界面能的方法

    公开(公告)号:CN111707729A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010530729.5

    申请日:2020-06-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种声发射频谱系统,包括磁线圈装置、脉冲直流电源、采集探头、前置放大器和信号处理计算机,磁线圈装置用于产生对马氏体钢进行磁处理的均匀磁场;脉冲直流电源与磁线圈电连接,使得磁线圈装置产生均匀磁场;采集探头用于通过耦合剂与马氏体钢表面耦合,以实时采集马氏体钢在均匀磁场环境下的磁声发射信号;前置放大器用于接收采集探头传输过来的磁声发射信号,并对磁声发射信号进行滤波放大;信号处理计算机用于实时接收并处理前置放大器滤波放大后的信号,形成声发射频谱。本发明利用声发射频谱能有效地评估马氏体钢磁处理界面能降低的程度,结构简单,设备成本低。本发明还公开了一种评估马氏体钢磁处理降低界面能的方法。

    降低高合金钢残余奥氏体的方法

    公开(公告)号:CN111705186A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010529835.1

    申请日:2020-06-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种降低高合金钢残余奥氏体的方法,包括电磁场处理和液氮保温处理,在常温下将待处理的高合金钢置于磁化装置产生的电磁场中,根据磁致间隙窜越机理导致磁致相变,使得高合金钢内残余奥氏体转变为马氏体;将电磁场处理后的高合金钢放置在盛有液氮的密闭容器中进行液氮保温处理,以促进电磁场处理后的高合金钢内残余奥氏体继续转变为马氏体。本发明的降低高合金钢残余奥氏体的方法能够促使高合金钢内部分亚稳残余奥氏体转变为马氏体,提高了高合金钢材料尺寸的稳定性和使用寿命,减少裂纹启裂源,具有绿色节能、操作便捷及时效性高的优点。

    硬质合金材料的弹性模量测试装置及方法

    公开(公告)号:CN110794040A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201911206260.3

    申请日:2019-11-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种硬质合金材料的弹性模量测试装置及方法,其中,该装置包括:信号发生器、发射换能器、接收换能器、示波器和处理器,其中,信号发生器与发射换能器连接,用于发射脉冲信号;发射换能器用于将脉冲信号转为第一超声信号,并将第一超声信号传递至待测试样;接收换能器用于接收第一超声信号穿过待测试样后的第二超声信号;示波器与接收换能器连接,用于将第二超声信号变换为可视化图像;处理器与示波器连接,用于导出并处理可视图像中的图像数据,通过第二超声信号中相邻脉冲波形的对应波峰峰位差可得到待测试样的弹性模量。该装置结构简单,价格低廉,操作简单,且整个装置可以移动,方便实现对硬质合金刀具等不规则小件的测量。

    基于数值计算的环芯法测量残余应力的方法

    公开(公告)号:CN106599496B

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201611185415.6

    申请日:2016-12-20

    Abstract: 本发明涉及残余应力测量方法技术领域,尤其涉及一种基于数值计算的环芯法测量残余应力的方法,包括如下步骤:a、在数值计算软件中建立匀质材料无应力的平板模型,并施加单向拉伸载荷,获得均布于平板模型内的应力场和应变场;b、在平板模型中心逐层去除铣削环槽处的材料,计算每去除一层铣削环槽处的材料后各铣削环槽深度对应的环芯处的应力值和应变增量;c、计算各铣削环槽深度对应的残余应力释放系数;d、计算各铣削环槽深度增量对应的等效残余应力释放系数;e、计算简化的残余应力释放系数;f、计算各铣削环槽深度对应的残余应力值。可获得不同铣削环槽深度对应的残余应力释放系数,准确测得残余应力在深度方向的分布特点。

    飞秒激光制作数字图像相关方法中微观散斑的方法及系统

    公开(公告)号:CN110238531A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910300808.4

    申请日:2019-04-15

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种飞秒激光制作数字图像相关方法中微观散斑的方法及系统,属于微观变形测量技术领域。使用飞秒激光在待制作样品表面刻蚀微观散斑。刻蚀的微观散斑跟随待制作样品变形移动,可作为数字图像相关测量的信息载体,从而测量出待制作样品在载荷下的位移、应变等信息。本发明刻蚀的微观散斑能够达到微米级,适用于测量微观变形,刻蚀深度不超过2μm,对待制作样品性能影响小,微观散斑能够在高温下不失效,本发明方法适用于金属材料、陶瓷材料、有机材料和复合材料等绝大部分材料,刻蚀过程自动控制,效率高。

    基于数值计算的环芯法测量残余应力的方法

    公开(公告)号:CN106599496A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611185415.6

    申请日:2016-12-20

    Abstract: 本发明涉及残余应力测量方法技术领域,尤其涉及一种基于数值计算的环芯法测量残余应力的方法,包括如下步骤:a、在数值计算软件中建立匀质材料无应力的平板模型,并施加单向拉伸载荷,获得均布于平板模型内的应力场和应变场;b、在平板模型中心逐层去除铣削环槽处的材料,计算每去除一层铣削环槽处的材料后各铣削环槽深度对应的环芯处的应力值和应变增量;c、计算各铣削环槽深度对应的残余应力释放系数;d、计算各铣削环槽深度增量对应的等效残余应力释放系数;e、计算简化的残余应力释放系数;f、计算各铣削环槽深度对应的残余应力值。可获得不同铣削环槽深度对应的残余应力释放系数,准确测得残余应力在深度方向的分布特点。

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