一种基于增材和强化的零件加工系统及方法

    公开(公告)号:CN114603160A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210349889.9

    申请日:2022-04-02

    Abstract: 本发明涉及一种基于增材和强化的零件加工系统及方法,系统包括:双轴变位机,用于承载待加工零件,并带动所述待加工零件绕Y轴转动和绕Z轴转动;增材强化加工头组件,基于激光束将粉末熔化并沉积至所述双轴变位机上,进行零件增材成形,同时所述增材强化加工头组件对所述待加工零件进行层间表面强化和整体表面强化;机械臂组件,对所述待加工零件的三维模型进行切片,得到控制信号,并基于所述控制信号带动所述增材强化加工头组件工作。本发明解决了传统激光金属沉积制造的零件残余拉应力大,内部有未熔合、微裂纹和气孔等缺陷导致的力学性能差,柱状晶粒导致的增材零件的各向异性,增材后零件表面粗糙度大等问题。

    一种等离子喷枪
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118773536A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410910911.1

    申请日:2024-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种等离子喷枪,涉及等离子喷涂技术领域,包括枪体;其一端固定连通有枪管,枪管末端固定密封设有喷嘴;送粉机构设置于枪管外侧,且其末端与喷嘴内部连通,用于向喷嘴内输送喷涂粉末;电极装置,包括电极,电极设置于枪管内靠近喷嘴位置处,电极外接有电源正极,喷嘴外接有电源负极,喷嘴和电极之间能够形成电弧;气体输送部穿设于枪体和枪管内,并与电极内部连通,气体输送部用于输送工作气体经电极进入喷嘴内,工作气体进入喷嘴过程中被电离为等离子体,形成等离子喷射流,熔融并带动喷涂粉末沿喷嘴末端出口喷出形成涂层。本发明提供的等离子喷枪,体积小,操作灵活,能够精确控制喷涂过程。

    一种超高温服役环境材料力学测试系统

    公开(公告)号:CN117740560A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311789376.0

    申请日:2023-12-22

    Abstract: 本发明公开一种超高温服役环境材料力学测试系统,涉及高温测试技术领域,包括:密闭壳体,密闭壳体上设置有活动门,密闭壳体内设置有测试腔体,测试腔体通过真空接管与真空泵连通;设置在测试腔体内的夹具;力加载单元,力加载单元包括第一驱动装置和第二驱动装置,第一驱动装置和第二驱动装置用于驱动第一夹头和第二夹头相向和相背运动;电压控制模块,电压控制模块与电源电连接并用于为测试样品提供电压;温控单元,温控单元包括温度传感器、控制柜和显示屏。通过对测试样品通电加热,能够将测试样品加热至1500℃至3200℃的超高温力学测试条件,并通过对测试样品加载力能够测试出测试样品在超高温服役环境下的力学性能。

    一种可视化超高温环境下材料蠕变疲劳性能试验系统

    公开(公告)号:CN115508188A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211188990.7

    申请日:2022-09-28

    Abstract: 本发明公开一种可视化超高温环境下材料蠕变疲劳性能试验系统,包括蠕变疲劳试验主机、超高温环境装置、夹具、真空系统、气路系统、数据采集及控制系统、数字图像分析系统、控制柜和冷却系统,将试样安装到夹具处,然后将真空室的前门和后门关闭,采用真空机组对真空室进行抽真空操作,打开控制柜上的加热控制部分,待温度与真空度达到试验要求后,启动蠕变疲劳主机对试样施加载荷,最后打开数字图像分析系统,完成可视化的超高温真空或充气环境下的材料蠕变疲劳试验测试。本发明用于完成在超高温300℃~2200℃之间、真空或充气环境下,实现可视化对材料进行蠕变疲劳性能测试。

    一种热障涂层的隔热性能测试装置及隔热性能评价方法

    公开(公告)号:CN115128123A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210750650.2

    申请日:2022-06-29

    Abstract: 本发明提供一种热障涂层的隔热性能测试装置,包括具有一个贯通的模具装入槽的空心型腔、放置于所述模具装入槽内的圆柱形石墨模具、以及与所述圆柱形石墨模具的其中一个端面彼此正对的升温装置和第一测温装置;其中,所述圆柱形石墨模具的一个端面上喷涂有待测的热障涂层,所述圆柱形石墨模具的侧面喷涂有绝热涂层。本发明的热障涂层的隔热性能测试装置的绝热条件是通过在石墨模具侧面喷涂绝热涂层来设置的,绝热条件设置巧妙,使装置尽可能满足一维条件下的傅里叶传热定律,避免不必要的热量逸出,使得涂层表面的热流完全实现向基体背部传导,从而避免造成不可忽视的测量误差,使得结果精确可靠。

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