一种复杂模锻件超声波自动检测装置

    公开(公告)号:CN114152677B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202111388213.2

    申请日:2021-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种复杂模锻件超声波自动检测装置,包括:模型获取模块,用于自动扫描获取锻件的三维数字模型;路径规划模块,用于将锻件的三维数字模型转换成超声波探头扫描路径;扫描模块,用于按照规划的扫描路径执行对锻件的超声波扫描;信号采集及仪器控制模块,用于实时采集扫描过程中的超声波信号和探头位置信号;缺陷成像模块,用于将信号采集模块获得的超声信号和探头位置信号实时转换成C扫描数字图像;缺陷分析及评定模块,用于对获得的数字图像进行处理,获取缺陷信息,并评判产品合格性。本发明解决了复杂模锻件结构复杂、类型多样造成的扫描路径规划困难、成像困难、缺陷分析评定困难等难题。

    一种复合材料筒形构件高效超声C扫成像方法及检测装置

    公开(公告)号:CN117214300A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202310592475.3

    申请日:2023-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种复合材料筒形构件高效超声C扫成像方法及自动化检测装置,基于多螺旋阶跃式扫查轨迹映射算法和C扫成像调制算法,利用探头与转台的相对运动形成多螺旋阶跃式扫查,实现多组探头快速扫查成像。该检测装置包括电动转台,采用伺服电机带动筒形构件旋转;三爪卡盘,用于保证构件中心与转台旋转轴同心;U型探头架,用于安装探头和落水隔离装置,解决落水溅落影响图像质量的问题;运动控制装置,用于控制探头作多螺旋阶跃式扫查,并实时采集超声探伤仪输出的特征信号,由探头轨迹实时映射算法模块和成像调制算法模块实时进行C扫成像。通过上述超声C扫成像检测方法及装置可实现复合材料筒形构件高效快速扫查,并形成高质量C扫图像。

    一种用于条状或片状结构件SLM成形的开裂控制方法

    公开(公告)号:CN112743101A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011600741.5

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明涉及一种用于条状或片状结构件SLM成形的开裂控制方法,所述方法包括:步骤一:对条状或片状结构件进行打印方向设计,并进行辅助支撑设计以满足除开裂以外的成形要求;步骤二:采用三维制图软件在条状或片状结构件的长度方向两端设计多爪式支撑结构;步骤三:在所主爪手和副爪手中的至少一个上设计通孔;步骤四:在所述条状或片状结构件和所述多爪式支撑结构的下方设计裙边台阶;步骤五:对所述待打印结构件进行工艺性检测,满足工艺性要求后进行切片、分层、打印。本发明利用多爪式支撑结构可以起到增加连接面积、缓解集中应力和应力释放的特点,较好地抑制条状或片状结构件在选区激光熔化成形过程的开裂,减小条状或片状结构件的变形。

    一种用于开槽复材结构件的免机加一体化成型方法

    公开(公告)号:CN118700591A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410751902.2

    申请日:2024-06-11

    Abstract: 本发明公开了一种用于开槽复材结构件的免机加一体化成型方法,属于复合材料成型技术领域,包括如下步骤:S1:涂覆封孔剂以及脱模剂;S2:在所述模具底座中铺贴基层铺层预浸料,并进行真空压实处理;S3:放置金属块和非金属预埋块并进行真空热压实;S4:铺贴蒙皮铺层预浸料并进行真空压实;S6:进行加热固化;S7:完成加热固化后将金属块取出;通过上述方式,能够无需进行机加,直接形成槽型结构,一方面提高成型效率,降低生产成本,同时避免传统机加工艺中泡沫残留以及纤维损伤等问题。

    一种回转筒体结构碳纤维复合材料微波固化成型方法

    公开(公告)号:CN112848384A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202011640393.4

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种回转筒体结构碳纤维复合材料微波固化成型方法,包括以下步骤:步骤1:采用玻璃纤维复合材料制造回转筒体结构透波模具;步骤2:将回转筒体结构的模型导入到铺放软件中,生成正确的轨迹代码并输入到电脑;通过铺放头的送料、切料和止纱三个步骤,选用T300碳纤维高温环氧树脂预浸料,按照预先设定好的轨迹在回转筒体结构透波模具上进行连续铺放;步骤3:采用真空袋压法进行预压实;步骤4:将抽真空预压实的回转筒体碳纤维预制件连同玻璃纤维复合材料透波模具用螺栓紧固起来;步骤5:放入到微波罐中进行微波固化。该方法确保了微波固化工艺参数的可靠性。

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