电弧熔丝增材制造多向钢节点的金属粉芯丝材及制备方法

    公开(公告)号:CN110238558B

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201910511111.1

    申请日:2019-06-13

    Abstract: 本发明属于钢节点制造加工相关技术领域,并公开了一种电弧熔丝增材制造多向钢节点的金属粉芯丝材,该金属粉芯丝材由合金粉芯、以及将合金粉芯包裹的钢带共同组成;所述合金粉芯按照以质量百分比的多种材料配置而成:金属镍粉10%~14%,钼铁粉2%~6%,铌铁粉0.5%~1.5%,钛铁粉0.5%~1.5%,金属铬粉4%~6%,铜粉2%~4%,硅铁粉4%~8%,电解锰粉12%~16%,镁粉0.4%~0.8%,其余为还原铁粉。本发明还公开了相应的制备方法及多向钢节点产品。通过本发明,实际测试表明,可提供良好的强韧性和堆积工艺性能,因而尤其适用于引入电弧熔丝增材制造来加工高性能大型钢结构多向钢节点的应用场合。

    一种焊接结构件变形仿真方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN110717291A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201910918981.0

    申请日:2019-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种焊接结构件变形仿真方法、装置、设备及存储介质,方法包括:获取结构件的焊接接头有限元模型及结构件的有限元模型;对焊接接头有限元模型进行热弹塑性有限元分析,以获得在焊接接头局部坐标系下的焊接残余塑性应变;将焊接接头塑性应变通过坐标变换,获得在结构件全局坐标系下的焊接塑性应变;其焊接塑性应变分布于在全局坐标系下的预定平面;获取焊接接头有限元模型及结构件的有限元模型在预定平面的投影信息,并根据投影信息在预定平面上形成计算区域;根据在预定平面上的焊接塑性应变在计算区域的分布,得到结构件对应的塑性应变,能够准确的预测大型复杂结构件的变形,为实际中的结构件提供设计和优化参考。

    一种热源模型参数的求解方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN110705159A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910918982.5

    申请日:2019-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种热源模型参数的求解方法、装置、设备以及计算机存储介质,方法包括:预估热源模型的待求解的参数的初始参数值;根据热源模型的初始参数值获得焊接温度场;根据所述焊接温度场以及焊缝金相图计算目标函数的函数值;通过搜索算法以一定的搜索方向和搜索步长更新所述热源模型的参数值,根据改变后的参数值更新所述目标函数的函数值,并根据目标函数的函数值的变化控制所述搜索算法的搜索方向和/或搜索步长,直至所述目标函数的函数值满足预设的条件;以及将与满足条件的函数值对应的热源模型的参数值作为热源模式最终的求解参数值。本发明能够解决热源模型的参数在确定过程中误差较大,工作效率低下的问题。

    一种壳体结构件的变形预测方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN110688798A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201910918956.2

    申请日:2019-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种壳体结构件的变形预测方法、装置、设备及计算机存储介质,方法包括:获取壳体结构件的焊接接头有限元模型以及壳体结构件有限元模型;对所述焊接接头有限元模型进行热弹塑性有限元分析,以获得焊接残余塑性应变信息;根据所述焊接残余塑性应变信息,获得塑性应变载荷和力矩;基于能量守恒原理,将局部的焊接接头有限元模型的塑性应变载荷以及力矩映射至全局的壳体结构件有限元模型中,以预测壳体结构件的变形情况。本发明准确的预测大型复杂壳体结构件的变形,为实际中壳体结构件的焊接提供设计和优化参考。

    一种焊接变形应力仿真方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN110619188A

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201910918953.9

    申请日:2019-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种焊接变形应力仿真方法、装置、设备以及计算机存储介质,方法包括:获取结构件的有限元模型;基于有限元模型,根据预先设定的焊接工艺类型和参数、焊缝附近的受力和环境条件、焊缝截面几何形状以及组焊工艺顺序,以获得多个局部焊接接头模型;对每个局部焊接接头模型分别进行热弹塑性有限元分析,以获得与每个局部焊接接头模型对应的焊接残余塑性应变信息;将焊接残余塑性应变信息导入至预先建立的结构件全流程焊接工艺模型中,计算结构件的全流程焊接力学场,以获得结构件的全流程焊接应力变形情况,本发明能够实现大型复杂焊接结构件全流程变形应力快速建模和高精高效计算。

    一种电子束熔丝过渡状态保持系统及保持方法

    公开(公告)号:CN108723366B

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201810324124.3

    申请日:2018-04-11

    Abstract: 一种电子束熔丝过渡状态保持系统及保持方法,本发明属于增材制造成形过程监测装置及其方法,解决现有光、声、热信号监测方法所存在的问题;所述电子束熔丝过渡状态保持系统,包括机械振动监测装置、测距装置、数值模拟装置和直流电动机调速装置。本发明的保持方法包括判断步骤、模拟步骤、调整步骤。本发明融合实时物理监测和数值仿真数据,可以根据电子束熔丝增材制造过程中熔滴过渡状态,对增材制造设备的送丝速度进行调整,从而满足在电子束熔丝增材制造过程中,对增材制造过程进行实时监测和调整,使熔丝保持良好的液桥过渡状态。

    一种适用于电子束熔丝增材制造的电磁超声监测系统

    公开(公告)号:CN106124621A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610412548.6

    申请日:2016-06-13

    CPC classification number: G01N29/04 G01N29/2412 G01N2291/0234

    Abstract: 本发明属于电磁超声领域,其公开了一种适用于电子束熔丝增材制造的电磁超声监测系统,其包括电磁超声聚焦探头、计算机、控制电路、高频脉冲发生电路、功率放大电路、限幅电路、初级放大电路、滤波电路、终极放大电路及A/D转换电路。所述电磁超声聚焦探头设置在送丝管的出口处,自所述送丝管出来的焊丝穿过所述电磁超声聚焦探头的弧形聚焦线圈。所述计算机、所述控制电路、所述高频脉冲发生电路、所述功率放大电路、所述弧形聚焦线圈、所述限幅电路、所述初级放大电路、所述滤波电路、所述终极放大电路及所述A/D转换电路依次相连接以形成一个闭环电路。本发明的电磁超声监测系统的灵敏度较高,监测效率较高,且结构简单。

    一种适用于圆截面钢材及板材检测的电磁超声探头

    公开(公告)号:CN105973995A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610422072.4

    申请日:2016-06-13

    Abstract: 本发明属于电磁超声检测领域,其公开了一种适用于圆截面钢材及板材检测的电磁超声探头,其包括探头壳体、开关、隔磁板、环形磁铁、立体螺旋线圈、铁芯电磁铁及平面回形线圈。所述探头壳体是由隔磁材料制成的,其开设有通孔,所述通孔用于小直径圆截面钢材穿过以进入所述探头壳体。所述开关设置在所述探头壳体的顶端,其包括分别与所述立体螺旋线圈及所述平面回形线圈电性连接的第一开关及第二开关。所述隔磁板设置在所述探头壳体内,其将所述探头壳体分成上下两层,所述通孔、所述环形磁铁及所述立体螺旋线圈位于上层,所述铁芯电磁铁及所述平面回形线圈位于下层。本发明的电磁超声探头具备多功能,结构简单,检测效率较高,适用性较强。

    一种制备含氟羟基磷灰石生物陶瓷涂层的方法

    公开(公告)号:CN102851664A

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201210275605.2

    申请日:2012-08-03

    Abstract: 本发明公开了一种制备含氟羟基磷灰石生物陶瓷涂层的方法,包括:将重量百分比为2.3%的氟化钙粉末和97.7%的羟基磷灰石粉末进行均匀混合,利用浓度为2%的聚乙烯醇溶液作为粘结剂调配混合粉末,将调配好的混合粉末预置在钛合金基板上,采用二氧化碳激光器对钛合金基板进行宽带激光熔覆,以生成含氟羟基磷灰石生物陶瓷涂层,熔覆过程采用了两种工艺参数:二氧化碳激光器激光输出功率P=0.5-1kW,扫描速度V=150-250mm/min,矩形光斑尺寸D=15mm×2mm,并采用氩气保护。本发明将陶瓷涂层良好的生物活性和金属的高强度、良好的韧性结合在一起,并使含氟羟基磷灰石涂层兼具保护钛合金基板免受人体生理环境腐蚀的作用,同时利用激光熔覆制备技术使涂层与基板的冶金结合,满足植入材料的力学性能要求。

    一种电子束熔丝增材制造设备及表面成形状态监测装置

    公开(公告)号:CN208635717U

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201820803478.1

    申请日:2018-05-28

    Abstract: 本实用新型公开了一种电子束熔丝增材制造表面成形状态监测装置,包括电磁屏蔽外壳、冷却水管、激光位移传感器、传感器固定夹具、传感器控制器及监测装置固定夹具;电磁屏蔽外壳通过监测装置固定夹具安装在电子束熔丝增材制造设备的运动执行机构上;冷却水管位于电磁屏蔽外壳中;激光位移传感器通过传感器固定夹具固定于冷却水管上,其发射激光经工件反射后接收,用以测距;传感器控制器分别传输连接激光位移传感器和计算机,用以接收激光位移传感器的包括电流、电压的模拟量数据,并将其传输到计算机中,从而实现了电子束熔丝增材表面成形状态的实时精确监控。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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