-
公开(公告)号:CN105798449A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610347389.6
申请日:2016-05-24
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 上海航天精密机械研究所
IPC: B23K20/14 , B23K103/10 , B23K103/14
CPC classification number: B23K20/14 , B23K2103/10 , B23K2103/14
Abstract: 本发明公开了一种采用复合金属箔扩散连接高铌TiAl合金的方法,其扩散连接按以下步骤:一、将待焊的高铌TiAl合金连接面采用砂纸打磨后抛光,并把待焊母材以及复合箔片中间层置于丙酮中超声清洗10min;二、将超声清洗后的母材以及厚度为10~30μm箔片按照高铌TiAl/Ti/Nb/Ti/高铌TiAl顺序进行放置,并对连接试样施加15~30MPa的轴向压力;在实施扩散连接时,将真空扩散焊机炉腔抽真空至5×10?3Pa后开始通电加热,加热速率为15~30℃/min,加热至1100~1300℃,并保温保压1~3h;三、保温结束后以5~10℃/min的速率进行冷却至600℃,之后随炉冷却至室温,完成了高铌TiAl合金的扩散连接,具有工艺过程简单,耗时短而且得到连接接头质量高等优点。
-
公开(公告)号:CN105598542A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610039480.1
申请日:2016-01-21
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种人造视网膜中Al2O3陶瓷与钛环钎焊封接方法,钎料由Ti粉和Ni粉组成,所述钎料中Ti粉和Ni粉的质量分数分别为6~85%和15~94%。Ti粉和Ni粉的颗粒度为20~400nm。将球磨得到的钎料制成膏状涂覆在钛环与Al2O3陶瓷的待连接面上,将待焊件置于真空加热炉中,加热保温,完成焊接。本发明实现了钛环和Al2O3陶瓷的钎焊连接,并获得了可靠的连接接头。特别适用于人造视网膜中Al2O3陶瓷与钛环之间的连接。
-
公开(公告)号:CN102699572A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210207704.7
申请日:2012-06-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 纳米颗粒增强的Ag基复合钎料及其制备方法,它涉及一种复合钎料及其制备方法。本发明为了解决常规Ag基钎料钎焊陶瓷和金属获得的接头使用温度低、高温环境下接头性能差的技术问题。本发明钎料由Ag粉、Cu粉、Ti粉以及纳米Si3N4颗粒制成。本方法如下:一、备料;二、球磨;即得纳米颗粒增强的Ag基复合钎料。采用本发明中复合钎料钎焊Si3N4陶瓷和TiAl合金获得的接头在400℃高温环境中抗剪强度可达156MPa,比直接采用商用AgCuTi钎料钎焊获得的接头强度提高2倍,接头的室温抗剪强度可以达到115MPa。
-
公开(公告)号:CN117464182B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202311765994.1
申请日:2023-12-21
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东船舶技术研究院
IPC: B23K26/21 , B23K26/046 , B25J9/16
Abstract: 一种基于卷积神经网络的激光焊接状态判别方法,涉及焊接技术领域。为了解决现有的激光焊接状态判别方法在面对复杂焊接状态时依赖于单一信息进行判别、准确率低、精度低、需要人工参与、焊缝的不良率高的缺陷,通过预实验采集激光焊接过程中的激光羽辉和熔池形貌;通过三维卷积神经网络分别处理激光羽辉和熔池形貌,获得特征向量;通过权重融合将对应于激光羽辉和熔池形貌的特征向量进行融合,采用全连接层对焊接状态进行区分;对三维卷积神经网络进行训练,获得每一个全连接层的输出结果,并对每个输出结果进行变换,根据变换后的最大值所对应的焊接状态作为最终的诊断结果。本发明主要用于对激光焊接状态进行判别。
-
公开(公告)号:CN119516336A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411625399.2
申请日:2024-11-14
Applicant: 山东船舶技术研究院 , 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G06V10/82 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/26 , G06N3/0475 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/088 , G06N3/094
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的扫描振镜激光焊接匙孔熔池自动识别方法,包括:采集扫描振镜激光焊接过程中的原始视觉图像信息,制作少量的分割标记样本,并与原始视觉图像共同构成语义分割数据集。然后通过训练、验证,获得能够准确分割匙孔熔池的最优注意力机制的半监督生成对抗语义分割模型。使用分割模型分割原始视觉图像,随后经传统图像处理算法:基于像素值的图通道切分、图像形态学处理去噪、轮廓搜索等算法,分别获得包含匙孔、熔池的分割图像,然后将其与原始视觉信号相乘进行掩码操作实现对焊接过程中,匙孔和熔池的准确识别。本发明有助于提升扫描振镜激光焊接过程中匙孔、熔池动态变化的识别准确性,保证加工产品质量可控。
-
公开(公告)号:CN119319447A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411550234.3
申请日:2024-11-01
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海海洋职业学院
Abstract: 一种制造蓄冷球的自动化装焊装备及方法,属于蓄冷球生产技术领域。解决了现有技术中存在的生产效率低、成品率低、工时长的问题。技术要点:机架上安装有机架台面,机架台面上安装有转盘式加工台,机架台面上均匀设置八个功能机构安装位,八个功能机构安装位包括七个功能机构安装位和一个备用机构安装位,定位卡夹均匀安装在转盘式加工台上;功能机构包括下料机构、上料机构、打孔机构、注液机构、插丝机构、焊接机构、打磨机构。本发明实现空心球上料、加工注液孔、注入蓄冷液、注入孔密封焊接、打磨焊点、蓄冷球下料等全流程的自动化批量生产,提高生产效率、节约工时、提升产品合格率和产品质量一致性,在蓄冷球生产领域具有广阔市场前景。
-
公开(公告)号:CN119319318A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411641955.5
申请日:2024-11-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: B23K26/348 , B23K26/60 , B23K26/00 , B23K103/10
Abstract: 本发明提出一种高强铝合金焊接装置及方法,装置包括弧焊电源、弧焊枪、交变磁场控制电源、励磁线圈、磁芯、脉冲激光器、激光头、送粉器、送粉咀、表面金属化的陶瓷颗粒、焊接机器人等;该方法基于脉冲激光、交变磁场协同表面金属化陶瓷颗粒的调控来实现陶瓷颗粒粉末在焊缝中均匀分布、提高高强铝合金焊接强度,通过表面金属化陶瓷颗粒的方法增加交变磁场、电流对陶瓷颗粒产生的交互作用力,同时通过交变磁场产生交变方向的电磁力与脉冲激光对熔池产生的冲击力之间形成协同作用,控制陶瓷颗粒粉末在熔池中的运动状态,实现陶瓷颗粒粉末在焊缝中均匀分布,最终实现焊缝组织均匀及提高焊缝强度。
-
公开(公告)号:CN118799299A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411024520.6
申请日:2024-07-29
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东船舶技术研究院
IPC: G06T7/00 , B23K26/082 , B23K26/21 , G06V20/70 , G06V10/26 , G06V10/44 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/776 , G06V10/82
Abstract: 本发明公开一种基于时序视觉信号与交叉注意力的扫描激光焊接成形监测方法,属于材料加工工程领域,采用视觉传感系统采集焊接过程中的视觉图像信息,采用基于深度学习的语义分割方法实现对视觉信号中的匙孔和熔池区域进行区分,构造具有高速运动匙孔和动态流动熔池的时序性视觉数据库。设计具有双分支的Transformer类型的时序性神经网络模型,包括匙孔和熔池两个分支。采用多头注意力机制分别实现对匙孔和熔池的时序性图像信息进行特征提取和学习,采用交叉注意力机制进行特征融合提升模型对特征提取的能力。基于时序视觉信号与交叉注意力深度学习模型实现对扫描激光焊缝成形的预测精度超过99%。本发明能够提升焊接质量。
-
公开(公告)号:CN118744529A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410760203.4
申请日:2024-06-13
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种金属与热塑性复合材料热连接界面的双侧高密度化学键合定向诱导方法,属于异质材料连接技术领域。为解决现有金属与热塑性复合材料热连接界面成键密度低、界面结合力弱的问题,本发明在热塑性复合材料表面接枝高密度氨基官能团,在金属表面涂覆功能性嵌段共聚物,将表面接枝有高密度氨基官能团的热塑性复合材料与表面固化有功能性嵌段共聚物涂层的金属以搭接形式装配,在热连接过程中形成化学键合的桥式链接,显著提升了金属与热塑性复合材料热连接界面的连接强度。本发明能够根据连接区域调整调控尺寸,调控过程简单方便、适用于多种热连接工艺,适应性强,在金属与热塑性复合材料热连接界面调控领域具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN118222959B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410432832.4
申请日:2024-04-11
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 一种超声辅助热固性塑料及其复合材料金属化方法,包括:预处理待金属化母材;放置金属化合金于加热装置内,放置预处理后的待金属化母材于加热装置内,并使超声压头将预处理后的待金属化母材压入熔化后的金属化合金内;使超声压头对待金属化母材施加超声;停止超声压头作业,并将超声压头移出熔化后的金属化合金,取出金属化后的待金属化母材,去掉金属化后的待金属化母材上的氧化膜和一部分金属化层以使待金属化母材上的另一部分金属化层达到预设厚度,以预设速率冷却后获得复合基板。本发明实现了热固性塑料及其复合材料与金属化合金之间的牢固的界面冶金结合,提高了金属化层的质量。本发明还提出了一种复合基板。
-
-
-
-
-
-
-
-
-