适用于金属板材拉伸DIC测试的夹具

    公开(公告)号:CN109883818B

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN201910142580.0

    申请日:2019-02-26

    Abstract: 本发明提供了一种适用于金属板材拉伸DIC测试的夹具,包括内夹具、外夹具,所述外夹具包括外夹块(1),所述内夹具包括内夹块(2),多个内夹块(2)相互配合实现对试样的夹持,多个外夹块(1)相互配合实现对内夹块(2)的夹持,所述外夹具和内夹具通过内夹块(2)夹持面的相对面与外夹块(1)的内侧面相互配合实现对试样的夹紧。本发明通过内外夹块的设置,实现了试样放置方向的改变,使试样平面与观察方向垂直,便于测试时使用DIC相机观察记录板面内的变形情况。本发明通过拉伸过程中夹块斜面的自然靠近实现夹紧,此外,由于夹块斜面是对称布置的,拉伸时夹块两侧同时向中心收紧,可以保证试样良好的对中性。

    热成形和热切边复合工艺实验模具及工艺方法

    公开(公告)号:CN109731995A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201910142570.7

    申请日:2019-02-26

    Abstract: 本发明提供了一种热成形和热切边复合工艺实验模具及工艺方法,热成形和热切边复合工艺实验模具包括下模板(1)、导柱(2)、缓冲板(3)、弹簧(4)、压边块支撑板(5)、凸模(6)、凸模刀块(7)、压边块(8)、凹模刀块(10)、上模板(11)、凹模(12);热成形和热切边工艺方法包括板料制备步骤、板料奥氏体化步骤、板料转移步骤、板料热成形步骤、板料热切边步骤、保压淬火步骤。本发明结构简单紧凑,热成形和热切边两道工序集成在一起,省去了大量上、下料、定位工序,提高了生产效率;本发明能够探索不同工艺条件对热成形、热切边结果的影响。

    热成形和热切边复合工艺实验模具及工艺方法

    公开(公告)号:CN109731995B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201910142570.7

    申请日:2019-02-26

    Abstract: 本发明提供了一种热成形和热切边复合工艺实验模具及工艺方法,热成形和热切边复合工艺实验模具包括下模板(1)、导柱(2)、缓冲板(3)、弹簧(4)、压边块支撑板(5)、凸模(6)、凸模刀块(7)、压边块(8)、凹模刀块(10)、上模板(11)、凹模(12);热成形和热切边工艺方法包括板料制备步骤、板料奥氏体化步骤、板料转移步骤、板料热成形步骤、板料热切边步骤、保压淬火步骤。本发明结构简单紧凑,热成形和热切边两道工序集成在一起,省去了大量上、下料、定位工序,提高了生产效率;本发明能够探索不同工艺条件对热成形、热切边结果的影响。

    柔性恒载荷电化学充氢实验装置

    公开(公告)号:CN110261200B

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201910604357.3

    申请日:2019-07-05

    Abstract: 本发明提供了一种柔性恒载荷电化学充氢实验装置,包括加载台(1000)和夹持单元(2000),加载台(1000)对充氢试样(3000)拉伸或压缩加载,夹持单元(2000)设置电解液容器(2200)并将穿过电解液容器(2200)的试样(3000)夹紧。电解液容器(2200)中的电解液完全浸没试样(3000)的充氢部分,将试样(3000)和电解液容器(2200)中的阳极连接到电化学工作站做成回路,通电完成恒定载荷环境下的电化学充氢。本发明解决了恒载荷条件下的电化学充氢实验,且整体结构简单,装配体积小,制造维护成本低,适用范围广泛。

    一种控制激光熔覆涂层微观组织及热裂纹敏感性的方法

    公开(公告)号:CN105506615B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201510926327.6

    申请日:2015-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种控制激光熔覆涂层微观组织及热裂纹敏感性的方法,包括在激光熔覆过程中改变激光的入射角度,从而改变熔覆涂层的微观组织及生长取向,进而改变熔覆涂层的抗热裂纹开裂的阻力,达到控制熔覆热裂纹形成的目的。本发明的控制激光熔覆涂层微观组织及热裂纹敏感性的方法通过改变激光的入射角度有效地控制了熔覆涂层的微观组织及热裂纹敏感性,该方法操作简单,可操作性强且效果好,适合于各类激光熔覆涂层的制备过程,尤其适用于镍基高温合金的激光熔覆。

    基于数字图像相关技术的表面制斑测试方法

    公开(公告)号:CN108519381A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810208428.3

    申请日:2018-03-14

    Abstract: 本发明公开一种基于数字图像相关技术的表面制斑测试方法,目的在于寻找更为有效的稳定的应变测量的实现方案,其包括:获取板料测试区域尺寸;根据板料测试区域尺寸以及DIC测试设备的相机参数确认面片参数,并根据面片参数确认散斑参数;基于散斑参数采用可调节喷枪将预置的调制墨水均匀的喷在已经喷射了一层白色底漆的板料测试区域上;通过DIC测试设备或者力学性能测试实验设备对带有散斑的板料测试试样进行标准的力学性能测试,得到力学性能参数及变形过程应变场。本发明通过可调节喷枪将预置的调制墨水均匀的喷在已经喷射了一层白色底漆的板料测试区域上进而得到可控的不同尺寸的散斑,提高测试结果的稳定性。

    一种激光熔覆制备纳米碳管增强涂层的方法

    公开(公告)号:CN105951094B

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201610362377.0

    申请日:2016-05-26

    Abstract: 本发明提供一种激光熔覆制备纳米碳管增强涂层的方法,包括如下步骤:步骤一:对碳纳米管或石墨烯进行表面镀膜处理,使碳纳米管或石墨烯表面包覆致密的镀层,镀层的熔点低于碳纳米管或石墨烯,镀层和碳纳米管或石墨烯的质量比大于99:1;步骤二:将步骤一得到的表面包覆镀层的碳纳米管或石墨烯通过混粉加入熔覆材料中,形成复合粉末;步骤三:将步骤二得到的复合粉末通过激光熔覆烧结在基材表面,形成致密的熔覆层;本发明的制备方法使得碳纳米管或石墨烯能够高效、均匀地分布在熔覆层中,从而有效提高熔覆层的各项力学性能。

    利用激光堆焊对孔内壁表面改性的表面改性的方法及装置

    公开(公告)号:CN106466759A

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201510489726.0

    申请日:2015-08-11

    CPC classification number: B23K26/083 B23K26/0892 B23K26/14

    Abstract: 本发明公开了一种表面改性的方法,用于工件的孔的内壁的表面,包括使用激光束在该表面融覆堆焊材料,还包括:使该孔的开口保持为朝上;使激光束通过该开口照射在该表面上,使激光束在表面上的光斑相对于该孔的移动包括沿孔的轴向的第一移动和环绕该轴向的第二移动,使光斑遍历地扫描该表面。本发明相应地提供了一种表面改性的装置,对安放在其上的工件应用本发明的表面改性的方法,实现在工件的孔的内壁的表面生长堆焊层。相对于现有技术,本发明操作简易、制备方便,且具有更高效的生产效率,尤其能对小孔径的深孔的内壁的表面进行激光堆焊。

    一种钛或钛合金电脉冲辅助热冲压成形方法及装置

    公开(公告)号:CN112246944A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011050214.1

    申请日:2020-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种钛或钛合金电脉冲辅助热冲压成形方法及装置,涉及航空轻质合金板材塑性加工技术领域,所述方法包括以下步骤:A、钛或钛合金坯料加热后保温,直到板料温度分布均匀;B、将步骤A中钛或钛合金坯料,放置在安装有电脉冲处理工装的冷模具上进行热成形得到钛或钛合金零件;C、将钛或钛合金零件模具保压,保压开始的同时进行高能短时脉冲电流处理;D、最后根据卸载回弹的情况进行电脉冲辅助保压校形。本方法充分利用脉冲电流的电致应力松弛和电致强韧化优势,解决了传统钛合金热冲压零件尺寸精度和最终力学性能的矛盾,并能实现分区脉冲电流处理,零件回弹小,力学性能优良,工艺简单灵活,效率高,质量稳定。

    一种金属板材面外剪切性能测试方法

    公开(公告)号:CN107228801B

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201710331514.9

    申请日:2017-05-11

    Abstract: 本发明公开了一种金属板材面外剪切性能测试方法,通过设计面外剪切试样,在金属板材两侧沿厚度方向相距一定距离各加工一个矩形槽,在两个矩形槽之间形成剪切变形区,所述面外剪切试样的剪切变形区表面喷涂黑白相间的随机散斑,从而可实现金属板材面外剪切性能测试。本发明用先进的三维数字散斑动态应变测量设备对剪切变形区进行应变测量,得到面外剪切试样变形过程中的应变,将力‑位移曲线转换成剪应力‑应变曲线,得到金属板材的面外剪切强度、面外剪切断裂应变的力学性能。

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