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公开(公告)号:CN108872401B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN201810983490.X
申请日:2018-08-27
Applicant: 中南大学
IPC: G01N29/34
Abstract: 本发明公开了一种抗高温、耐磨的电磁超声横波换能器及其制作方法,包括外壳,内部形成有密闭的收容腔;永磁铁,收容在所述收容腔内;激发/接受线圈,封装在外壳的壁面中且面向永磁铁;收容腔的侧壁上设有冷却介质入口和冷却介质出口,所述冷却介质入口和冷却介质出口与外部的冷却源连通,激发/接受线圈的下端面与超声横波换能器的底部检测面平齐,检测面上喷涂有0.4‑0.6mm厚的耐磨层,工作时永磁铁长时间处于低温状态下,线圈下端面在具有防护耐磨涂层的同时,还可以保证其极小的提离距离,从而既保证了线圈的耐磨损,也不影响其换能效率,使得换能器在高温下检测铁磁性材料时,既可以提高换能效率也可使线圈组件免受损坏,延长其使用寿命。
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公开(公告)号:CN114850887B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202210591876.2
申请日:2022-05-27
Applicant: 中南大学
IPC: B23P23/06
Abstract: 受损回转体零件增材修复与强化方法,包括以下步骤:得到受损回转体零件的受损区域;采用铣削加工去除受损部位,在受损回转体零件上形成适合增材修复的形状;得到受损回转体零件的增材区域三维模型;对受损回转体零件的待增材区域进行局部加热,将待增材区域加热到适合电弧增材的温度;对受损回转体零件进行增材修复;对增材修复后的受损回转体零件进行塑性变形;对受损回转体零件的修复区域进行冷热循环处理及局部固溶和时效热处理;得到局部固溶和时效热处理后受损回转体零件较原始回转体零件多余部分;采用车削去除多余部分使得修复后的回转体零件形状与受损前一致。本发明修复与强化的部分,能获得比母材组织更高的力学性能。
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公开(公告)号:CN113714521B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202111091180.5
申请日:2021-09-17
Applicant: 中南大学
IPC: B22F12/86 , B22F12/88 , B22F10/20 , B22F10/64 , B22F10/66 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/20 , C21D6/04 , C22F1/00 , C21D1/10 , B21B1/00
Abstract: 本申请涉及电弧增材技术领域,提供一种电弧增材与在线深冷形变热处理复合装置及方法。该装置包括底座、直线往复驱动组件、升降台、热处理组件、深冷处理组件、基板、电弧增材组件、保温组件和轧制变形组件。电弧增材组件、保温组件及轧制变形组件位于热处理组件和深冷处理组件之间,直线往复驱动组件能驱使升降台上的基板往复运动至热处理组件的热处理箱内以及深冷处理组件的深冷处理箱内。该装置可实时在线完成增材制造、深冷处理、深冷变形和热处理等工艺过程,结构设计合理,操作简单,适用性强,自动化程度高和成本低。且该装置可在一个工序内实现电弧增材构件在线深冷变形和热处理,同时提升增材构件强度和塑性。
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公开(公告)号:CN113714511A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111110079.X
申请日:2021-09-23
Applicant: 中南大学
Abstract: 电弧增材铝合金构件的热处理与深冷变形复合工艺方法,包括以下步骤:(1)对基板进行电弧增材,得到铝合金构件;(2)电弧沉积层冷至室温后,将铝合金构件进行固溶处理,固溶处理后,立即淬火冷却;(3)将淬火冷却后的铝合金构件放入液氮中,进行深冷处理;(4)将深冷处理后的铝合金构件进行深冷变形;(5)将深冷变形后的铝合金构件热油回温至室温,淬火冷却;(6)将淬火冷却后的铝合金构件进行时效处理,时效完成后空冷至室温。本发明将热处理工艺与深冷变形相结合,采用的深冷形变热处理工艺,能细化铝合金增材构件微观组织,消减气孔,大幅且同时提高铝合金增材构件的强度和塑性。
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公开(公告)号:CN113235026A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110476690.8
申请日:2021-04-29
Applicant: 中南大学
IPC: C22F1/06
Abstract: 一种镁合金舱体铸件热处理过程的变形控制方法,包括以下步骤:(1)建立镁合金舱体铸件的几何模型;(2)确定镁合金舱体铸件的热处理工艺参数,根据热处理工艺参数,建立镁合金舱体铸件热处理工艺过程有限元模型;(3)在确定的热处理工艺下,通过改变工装的几何参数进行影响分析,得到舱体铸件在工装不同几何参数下的热处理过程中的变形量;(4)根据舱体铸件在工装不同几何参数下的热处理过程中的变形量,选择抑制舱体铸件变形的最佳参数。本发明以最小圆度误差为优化目标,对内支撑工装结构尺寸进行合理设计,获得结构简单、灵活、节省材料、变形抑制效果好的内支撑工装,提升工装对于内凸缘结构薄壁筒形铸件热处理变形的抑制效果。
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公开(公告)号:CN110132805B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201910512160.7
申请日:2019-06-13
Applicant: 中南大学
IPC: G01N15/02
Abstract: 本发明涉及一种2219铝合金铸锭平均晶粒尺寸的高精度评定方法,尤指通过分析超声波在2219铝合金铸锭试块内传播的声速、衰减系数等参数,并考虑残余应力的影响,建立其平均晶粒尺寸的超声波评价模型,用于高精度评价2219铝合金铸锭平均晶粒尺寸的方法。本发明模型建立过程科学简单,所得数据精准,所得模型适用性强,拟合结果精准,便于大规模工业化应用。同时本发明所开发的模型,为无损检测提供了必要条件。
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公开(公告)号:CN108872401A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810983490.X
申请日:2018-08-27
Applicant: 中南大学
IPC: G01N29/34
Abstract: 本发明公开了一种抗高温、耐磨的电磁超声横波换能器及其制作方法,包括外壳,内部形成有密闭的收容腔;永磁铁,收容在所述收容腔内;激发/接受线圈,封装在外壳的壁面中且面向永磁铁;收容腔的侧壁上设有冷却介质入口和冷却介质出口,所述冷却介质入口和冷却介质出口与外部的冷却源连通,激发/接受线圈的下端面与超声横波换能器的底部检测面平齐,检测面上喷涂有0.4‑0.6mm厚的耐磨层,工作时永磁铁长时间处于低温状态下,线圈下端面在具有防护耐磨涂层的同时,还可以保证其极小的提离距离,从而既保证了线圈的耐磨损,也不影响其换能效率,使得换能器在高温下检测铁磁性材料时,既可以提高换能效率也可使线圈组件免受损坏,延长其使用寿命。
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公开(公告)号:CN108342669A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810234093.2
申请日:2018-03-21
Applicant: 中南大学
IPC: C22F1/04
Abstract: 本发明涉及超细晶材料制备技术领域,尤其是一种带背压的超细晶材料深冷制备装置,该装置主要包括挤压头、模具主体、背压活塞、加载筒。材料处于超低温状态进行变形,晶粒的再结晶与回复在超低温环境中受到抑制,经过多次深冷变形,形成超细晶粒,强度大幅提高。塑性变形时施加一定背压,材料剧烈变形中的内部微观缺陷受到抑制,进一步提高材料强度与抗疲劳与耐腐蚀性能,最终可制备出高性能超细晶材料。
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公开(公告)号:CN101957295B
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201010502633.4
申请日:2010-10-11
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02P80/13
Abstract: 本发明公开了一种激振力自适应的泵车臂架疲劳试验激振方法及装置,是在用于疲劳试验的泵车臂架上安装位移传感器,利用所述位移传感器采集位移信息并输入控制器,控制器对该信息进行比较分析后,输出控制信号至液压激振装置使激振频率和激振力大小发生变化,直至激振频率达到臂架的共振频率,激振力大小维持臂架以初始平衡位置为中心做等幅振动,实现泵车臂架疲劳试验研究。本发明中,通过调整配重的大小可改变整个系统的动力学特性,通过分析配重调整前后激振频率和激振力大小的变化规律,有助于更深入了解臂架系统的动力学特性。本发明方法简单、操作方便、结构合理、能源消耗小、可有效提高疲劳试验效率,适于工业化应用。
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公开(公告)号:CN101915652A
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN201010252424.9
申请日:2010-08-13
Applicant: 中南大学
IPC: G01M7/02
Abstract: 本发明公开了一种混凝土泵车臂架疲劳试验的电磁式驱动方法及装置,是在用于疲劳试验的混凝土泵车臂架顶端固定至少一块永磁铁;在所述混凝土泵车臂架顶端下方设置一支架,所述支架上安装有一与变频器电连接的电磁铁;启动变频器,按设定频率改变与变频器电连接的电磁铁的磁极,使设于支架上的电磁铁与设于混凝土泵车臂架顶端的永磁铁之间的磁力方向发生周期性改变,进而推动与永磁铁固定连接的混凝土泵车臂架按设定的频率摆动,实现混凝土泵车臂架疲劳试验研究。本发明方法简单,操作方便,设备体积小,成本低,安装过程简单,灵活性好,易于调整,适用性广,适于工业化应用,为混凝土泵车臂架疲劳试验提供了一种新的驱动方式。
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