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公开(公告)号:CN103712724B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201310737194.9
申请日:2013-12-30
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及激光加工制造领域,特指一种通过激光冲击单摆摆锤实现激光冲击强度表征的方法,用以指导激光冲击成形、激光冲击强化以及激光系统工作状态的衡量,实现激光冲击加工的最佳冲击效果;采用大功率脉冲激光器,经外光路系统冲击摆锤,摆锤获得冲量,通过摆锤的冲量大小来衡量激光冲击强度大小以及统一标准状态下,不同材料靶材激光冲击强度大小,并用激光冲击相对强度系数表征其不同激光冲击强度效应相异性,实现了对激光冲击强度的表征;同时,通过激光冲量大小可以衡量激光系统工作状态的稳定连续性,并以此为依据调整激光工作系统参数。本发明操作方便,精确度高,使用效果好。
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公开(公告)号:CN103014803B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201210581973.X
申请日:2012-12-28
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及激光加工和电化学表面处理领域,提供一种采用激光冲击和微弧氧化相结合对小孔进行强化的方法。本发明即先对需要开孔的金属板料进行激光冲击强化,然后进行孔加工,最后对开好的小孔内壁表面进行微弧氧化处理。本发明克服了传统强化方法受孔径尺寸限制的缺点,特别是针对直径5mm以下的小孔。对小孔内壁表面所进行的微弧氧化处理,弥补了金属板料进行激光冲击强化中的不足,显著提高了小孔构件的抗疲劳等性能。
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公开(公告)号:CN105334269A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510677324.3
申请日:2015-10-19
Applicant: 江苏大学
IPC: G01N29/44
CPC classification number: G01N29/4445 , G01N29/4481
Abstract: 本发明公开了一种基于神经网络和导波特征数据库的管道缺陷类别判别方法,包括步骤1,对管道的类型和状态进行分类,设计m种缺陷;步骤2,建立与每种缺陷对应的特征向量Fv;步骤3,建立导波特征数据库;步骤4,提取数据库中的n个特征向量Fv,构成输入矩阵A;步骤5,对A进行BP神经网络训练,输出标准输出矩阵B,B包含n个m行1列的类别向量Fvc;步骤6,对待测管道进行导波检测,构建特征向量fv;步骤7,利用fv构成输入矩阵A1;步骤8,将A1进行BP神经网络训练,输出向量fvc;步骤9,求出fvc与各类别的Fvc之间的欧氏距离ei(i=1,2,…,m);步骤10,求出最小的ei,此ei对应的第i类缺陷即为判别结果。本发明实现了管道缺陷自动化判别,提高检测效率。
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公开(公告)号:CN105195673A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510660790.0
申请日:2015-10-14
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明提供了一种双金属复合裂解连杆的熔模铸造方法,包含如下步骤:(1)依据普通连杆压型模具制备新型连杆压型模具,进而注射蜡后得到连杆蜡模;将两个所述连杆蜡模对称焊接于浇注系统蜡模两侧形成蜡模组;(2)将蜡模组经清洗、制壳、脱蜡、干燥、切割得到型壳;(3)将主体材料放入中频感应炉中熔化、除渣精炼;(4)采用线切割加工出与型壳匹配的裂解材料;型壳经焙烧后立即取出并插入裂解材料,用耐火泥或者加固层涂料堵死型壳的两端,再埋砂、浇铸主体材料;依次经保温、空冷、去壳、切除浇口、热处理、抛丸整形、裂解即可得到双金属复合裂解连杆成品。本发明能够兼具两种金属材料的优势,同时满足连杆主体部分和连杆大头部分的要求。
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公开(公告)号:CN103337271B
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201310252770.0
申请日:2013-06-21
Applicant: 江苏大学
IPC: G21K1/00
Abstract: 本发明公开了一种芯片表面的原子囚禁及光学晶格方法,涉及中性冷原子激光囚禁及光学晶格领域。该方法是用激光照射镀膜面朝上放置的镀膜倒金字塔型棱镜的侧面,全反射引起的消逝波在金属膜表面激发出近场表面等离子激元,利用近场表面等离子激元及其干涉光场对装载进入的中性冷原子分别实现有效囚禁、一维原子表面光学晶格和二维原子表面光学晶格。本发明可实现不同种类的中性冷原子的芯片表面的原子囚禁和原子表面光学晶格,原理简单,操作方便,应用范围广泛。
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公开(公告)号:CN103713054A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310737497.0
申请日:2013-12-30
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种管道近焊区缺陷导波特征信号提取方法,包括以下步骤:将两排压电传感器环耦合在管道外壁,上位机控制器控制信号发生采集设备激励压电传感器环,在管壁产生超声导波;信号发生采集设备采集整环传感器并联信号和单个独立传感器导波信号送入上位机处理器;上位机处理器首先通过带通滤波器,滤除噪声干扰信号;提取信号局部最大值及其对应的采样点信号,构成整环传感器信号包络谱;根据设计的导波模态对称算法,绘制模态对称曲线,利用整环传感器信号和模态对称曲线的幅值比判断管道近焊区是否有缺陷,本发明提供的导波特征信号提取方法可以检出管道近焊缝区缺陷,并可诊断管道近焊缝区早期缺陷。
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公开(公告)号:CN103706901A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310737195.3
申请日:2013-12-30
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明提供一种中空激光与电解联合加工微型环槽的方法与装置,涉及制造技术的微细电解加工领域。本发明以导电玻璃作为工具阴极,激光照射下电解加工的临界分解电压降低,进而对照射区域进行电解加工,通过激光变束系统来控制环形加工区域的大小。本发明采用激光变束系统可以在一定范围内按需改变环形槽的大小,显著地提高了加工的灵活性和柔性化;在激光的照射下,其电解加工的临界分解电压降低,实现照射区域的电解加工,进而提高微型环槽的加工精度,适用于各种导电金属材料的微型环槽加工。
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公开(公告)号:CN103236278A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310110267.1
申请日:2013-03-29
Applicant: 江苏大学
IPC: G21K1/00
Abstract: 本发明公开了一种用圆孔径阵列实现二维冷原子表面光学晶格的方法,涉及中性冷原子激光囚禁及冷原子光学晶格领域。本发明基于亚波长圆孔径阵列的近场光学衍射,通过激光光源系统、聚焦透镜、扩束透镜、亚波长圆孔径阵列、二维冷原子表面光学晶格、磁光阱冷原子光学粘胶、原子探测器、激光器、斩波器、聚焦透镜、光纤,以及计算机系统来实现。用激光照射水平放置的亚波长圆孔径阵列,激光经亚波长圆孔径阵列的衍射,产生周期性分布的局域增强近场光场,它能实现对装载进入的中性冷原子实现有效的囚禁,从而实现二维冷原子表面光学晶格。本发明可实现不同种类的中性冷原子的表面光学晶格,晶格常数可调,原理简单,操作方便,应用范围广泛。
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公开(公告)号:CN103033567A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201210585722.9
申请日:2012-12-31
Applicant: 江苏大学
IPC: G01N29/44
Abstract: 本发明公开一种基于导波的管道缺陷信号识别方法,属于无损检测领域。本发明首先利用滤波器对导波信号内的电磁干扰进行消除,再经过离散小波包按3~7尺度分解,构成多尺度小波包子空间,选择双低频子空间进行自适应滤波,计算双低频子空间信号能量谱构成归一化特征向量,比较待检测信号特征向量特征值是否在标准缺陷信号特征向量特征值容差范围内,来判定缺陷信号。根据半监督模糊聚类理论,比较缺陷信号样本特征向量与标准缺陷样本特征向量的欧式距离,按欧式距离最小准则判定信号缺陷类型。该方法具有算法简单可靠,计算耗费时间短,对操作人员要求低特点。
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公开(公告)号:CN103028839A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201210581054.2
申请日:2012-12-28
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种控制液体约束层厚度的激光冲击方法及装置,涉及激光成形技术领域,特指一种在脉冲激光冲击成形时,控制液体约束层厚度的方法和装置。通过液层厚度传感器向计算机控制系统反馈冲击点液层厚度信号来控制旋转台的转速,使液体约束层在旋转离心力作用下中心液面下凹形成所需的约束层厚度。本发明具有液体约束层能够稳定贴合凹陷板料表面,约束层厚度可以精确控制,便于脉冲激光连续冲击成形,装置简单不受温度限制等优点。
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