一种喷涂粒子保护方法及超音速喷枪

    公开(公告)号:CN114453154A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210157653.5

    申请日:2022-02-21

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于表面工程热喷涂技术领域,涉及一种喷涂粒子保护方法及超音速喷枪;喷枪包括粉末注入管,所述粉末注入管上设置有氢气入口;将待喷涂的粒子、粒子载气以及氢气的混合物共同送入喷枪流场,并将燃烧气体和燃料送入喷枪,燃烧气体过量于燃料;在燃烧过程中氢气的燃烧火焰被拉伸,呈“空心薄膜”状,空心薄膜燃烧产生的燃烧功率很小,对载气无明显加热作用,但氢气燃烧产生的径向膨胀波阻止高温主气与载气发生径向对流;同时氢气与氧气燃烧产物气态水能起到隔热层的作用;本发明解决了喷涂粒子过热或在热交换过程中绝热剪切效应减小、径向分散或氧化的问题。

    基于丝-粉联合的激光金属梯度增材制造装置

    公开(公告)号:CN114042932A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111263254.9

    申请日:2021-10-28

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于丝‑粉联合的激光金属梯度增材制造装置,包括中央集成控制机构、连续光纤激光器、激光熔覆喷头、第一送料机构、第二送料机构、机器人、保护气机构、冷却水机构、辅助显示组件;所述基材放置在操作平台表面,中央集成控制机构电连接连续光纤激光器,机器人带动激光熔覆喷头进入预设初始位置,保护气机构、第二送料机构、第一送料机构收到数字控制信号进入工作状态,连续光纤激光器同时接收到数字信号和某一数值的模拟量信号后激光使能,机器人带动熔覆头按预设路径完成整个熔覆过程。本发明中连续光纤激光器的激光使能与第二送料机构的送丝模式可脉冲同步,避免了增材制造过程中热输入不稳定的现象。

    一种基于云服务器的焊接过程质量在线分析系统及方法

    公开(公告)号:CN113960114A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111198296.9

    申请日:2021-10-14

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明一种基于云服务器的焊接过程质量在线分析系统及方法,属于焊接过程质量在线分析技术领域;所要解决的技术问题为:提供一种基于云服务器的焊接过程质量在线分析系统硬件结构的改进;解决上述技术问题采用的技术方案为:包括采集硬件、分析软件、云平台三个部分,其中采集硬件由电流传感器、电压传感器、数据采集装置、计算机、网关组成;分析软件对采集的电流、电压信号进行处理,通过边缘计算和云端计算,对电信号进行数据处理和统计分析,为焊接质量分析提供特征指标参数;云平台接收通过网关传输得到的数据信息,将其存储到云平台的数据库,进行数据处理和分类管理,并允许多终端随时通过浏览器访问云平台;本发明应用于焊接质量分析。

    一种基于梯度熔覆的镁基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111088485A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201911333231.3

    申请日:2019-12-23

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于梯度熔覆的镁基复合材料及其制备方法,制备时采用激光熔覆技术在镁合金基体上进行梯度熔覆,首先熔覆Al粉末作为过渡层,继续熔覆Al-Ti-Ni/C混合粉末作为保护层。梯度熔覆的涂层致密、无裂纹,各层之间呈良好冶金结合,涂层的硬度、耐磨性及耐蚀性均较基体有大幅度提高,扩展了镁合金在腐蚀与磨损环境下的应用范围。

    基于网格结构激光的焊缝三维形貌构建方法

    公开(公告)号:CN107631699A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201710714467.6

    申请日:2017-08-18

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 一种基于网格结构激光的焊缝三维形貌构建方法,是将网格结构激光和工业相机以固定角度组成形状测量传感器,网格结构激光发出的网格状线结构光在待测构件表面形成网格状光斑,被构件表面反射或散射进入工业相机成像,再将图像处理成垂直于焊缝纵方向的骨架图像,计算出焊缝表面各点距离网格结构激光激光出射面的绝对高度,根据绝对高度值数据构建焊缝表面轮廓。本发明构建方法能采用手持方式使用激光形状测量传感器采集焊缝表面图像信息,快速准确重建构件表面焊缝的三维形貌,实现对焊缝外观的自动快速检测。

    一种高氮纳米贝氏体钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN105256229B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201510722912.4

    申请日:2015-10-29

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种高氮纳米贝氏体钢及其制备方法,各组分重量百分比为:C:0.81‑1.09%,Si:1.7‑2.9%,Mn:1.8‑3.3%,Nb:0.04‑0.11%,V:0.13‑0.22%,N:310ppm≤N≤500ppm,P:≤0.01%,S:≤0.01%,其余为Fe和不可避免的杂质;制备方法为:首先将钢加热到奥氏体化温度,等温后淬火到室温;然后再加热到奥氏体化温度等温;再将钢快速淬火到温度Bs~Bf之间;然后保持在该淬火温度,在氮气气氛中保温,获得纳米级的贝氏体钢;最后再淬火到室温,获得稳定的纳米贝氏体显微组织。本发明避免了在炼钢过程中脱氮所采取的技术措施,降低了成本。

    一种基于背光图像的焊接烟尘监测方法

    公开(公告)号:CN103149134B

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201310067625.5

    申请日:2013-03-04

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 一种基于背光图像的焊接烟尘监测方法,是利用透镜组将一个背景光源产生的光聚焦在焊丝端部,在背景光源对侧设置滤光片,滤掉电弧和背景光源产生的强光,在滤光片上形成清晰的电弧烟尘影像,对所述电弧烟尘影像进行连续拍摄,得到连续的电弧烟尘图像,将烟尘图像传输至计算机图像处理单元,选择影像上部和侧部区域,读取该区域中每个像素的灰度值,计算得到该区域的灰度平均值,以灰度平均值减去背景灰度值,得到拍摄瞬时的烟尘灰度值,根据预先建立的烟尘灰度值与烟尘浓度关系曲线,即可得到拍摄瞬时的烟尘浓度。

    一种高氮纳米贝氏体钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN105256229A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510722912.4

    申请日:2015-10-29

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种高氮纳米贝氏体钢及其制备方法,各组分重量百分比为:C:0.81-1.09%,Si:1.7-2.9%,Mn:1.8-3.3%,Nb:0.04-0.11%,V:0.13-0.22%,N:310ppm≤N≤500ppm,P:≤0.01%,S:≤0.01%,其余为Fe和不可避免的杂质;制备方法为:首先将钢加热到奥氏体化温度,等温后淬火到室温;然后再加热到奥氏体化温度等温;再将钢快速淬火到温度Bs~Bf之间;然后保持在该淬火温度,在氮气气氛中保温,获得纳米级的贝氏体钢;最后再淬火到室温,获得稳定的纳米贝氏体显微组织。本发明避免了在炼钢过程中脱氮所采取的技术措施,降低了成本。

    一种纳米珠光体钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN105220066A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510723008.5

    申请日:2015-10-29

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米珠光体钢,其包含的组分及重量百分比为:C:0.41-0.80%,Si:0.3-1.2%,Mn:1.8-3.1%,Al:2.9-6.8%,P≤0.01%,S≤0.01%,其余为Fe。本发明还公开了其制备方法:首先将钢迅速加热到奥氏体化温度等温,使钢件充分奥氏体化;再将钢件快速冷却至550~650℃之间等温,然后进行慢速变形,形变量为10-60%,变形完后再继续进行等温5-20min;最后通过空冷或喷水冷却到室温,在室温获得纳米级的珠光体显微组织。本发明碳含量有较大幅度降低,提高可焊性和冲击韧性而且也会缩短处理周期;钢中添加的合金元素价格低廉,降低了成本。

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