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公开(公告)号:CN103049623B
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201310020198.5
申请日:2013-01-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种激光焊接热源模型的建立方法,本发明涉及焊接热源模型的建立方法。本发明是要解决大型复杂构件的激光焊接模拟中存在的激光热源实现难度大,计算效率低的问题,而提供的一种激光焊接热源模型的建立方法。第一步:建立三维有限元网格模型;第二步:建立热源表面的高斯热源模型;第三步:将焊接能量沿着激光焊接熔池深度方向进行拓展;第四步:基于有限元计算软件求解控制方程,进行热-机耦合计算,即完成了激光焊接热源模型的建立。本发明应用于焊接领域。
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公开(公告)号:CN102750425B
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201210247239.X
申请日:2012-07-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种焊接过程热影响区组织演变的模拟方法,它涉及一种焊接接头微观组织模拟方法,以解决目前焊缝微观组织演变的定量化,主要基于经验或者半经验的确定性模型或者解析计算,只进行组织含量的计算,而不能动态地反映组织形态、尺寸和分布的问题。本发明的方法是通过以下步骤实现的:步骤一:计算热影响区温度场;步骤二:根据温度场分布,计算不同位置晶粒在β相区以上的晶粒长大过程;步骤三:根据温度场计算获得的冷却速度和β相晶粒分布计算结果,计算连续冷却固态相变;本发明用于焊接接头微观组织模拟。
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公开(公告)号:CN102819633A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201210264590.X
申请日:2012-07-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 焊接热循环温度与热变形历史材料本构关系建立方法及MSC.MARC二次开发,它涉及焊接热循环温度与热变形历史材料本构关系建立方法及MSC.MARC二次开发,属于弹塑性力学的有限元数值模拟领域。本发明为了解决目前无法通过现有模型灵活地施加与组织变化等有关的真实的材料本构关系的问题。本发明的具体步骤为:按照弹性关系计算应力增量;根据冯米塞斯屈服条件,计算试算应力;采用后进欧拉算法对塑性应变张量的微分进行积分运算,获得以积累塑性应变增量为自变量的方程;更新偏应力以及应力;材料等向硬化的本构关系;材料混合硬化的本构关系,即二次开发后的材料本构关系。本发明用于弹性力学的有限元竖直模拟领域。
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公开(公告)号:CN102689123B
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201210196477.2
申请日:2012-06-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B23K37/00
Abstract: 一种再纳米化焊接的方法,它涉及一种高温随焊冲击碾压辅助再纳米化焊接装置及方法,以解决现有再纳米化焊接工艺处理时间长、能量损耗大的问题。碾压头:前冲击圆杆的下端面与压轮的下方母线在同一水平线上,前冲击圆杆的下端面与前冲击圆杆的圆周面之间具有冲击圆杆弧形过渡面,两个压轮之间的距离与前冲击圆杆的下端面的直径相等。方法:一、将工件装夹在焊接平台上;二、确定对应的奥氏体转变温度Ac1;三、根据焊接工艺参数测定对应的焊接温度场;四、确定冲击碾压温度、冲击碾压力及经过动态再结晶之后的奥氏体平均晶粒大小dDRX;五、焊接;六、保温,时间为t=t0×dDRX/d0。本发明用于焊接。
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公开(公告)号:CN103014710A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201310021310.7
申请日:2013-01-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种使用M93焊丝焊接的因瓦钢焊接接头金相腐蚀剂及其制备方法,本发明涉及金相化学腐蚀剂及其制备方法。本发明是要解决使用M93焊丝焊接的因瓦钢焊接接头金相问题,而提供了一种使用M93焊丝焊接的因瓦钢焊接接头金相腐蚀剂及其制备方法。一种使用M93焊丝焊接的因瓦钢焊接接头金相腐蚀剂是由质量浓度为36%~38%的HCl溶液、FeCl3与水混合制成。制备方法:一、准确称取HCl溶液、FeCl3与水;二、然后将所称取的FeCl3加入到水中,搅拌至其完全溶解,形成均匀的混合溶液;三、将HCl溶液缓慢的加入上述混合溶液,形成金相腐蚀剂,即完成了使用M93焊丝焊接的因瓦钢焊接接头金相腐蚀剂的制备。
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公开(公告)号:CN102689123A
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201210196477.2
申请日:2012-06-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B23K37/00
Abstract: 一种碾压头及利用该碾压头实现再纳米化焊接的方法,它涉及一种高温随焊冲击碾压辅助再纳米化焊接装置及方法,以解决现有再纳米化焊接工艺处理时间长、能量损耗大的问题。碾压头:前冲击圆杆的下端面与压轮的下方母线在同一水平线上,前冲击圆杆的下端面与前冲击圆杆的圆周面之间具有冲击圆杆弧形过渡面,两个压轮之间的距离与前冲击圆杆的下端面的直径相等。方法:一、将工件装夹在焊接平台上;二、确定对应的奥氏体转变温度Ac1;三、根据焊接工艺参数测定对应的焊接温度场;四、确定冲击碾压温度、冲击碾压力及经过动态再结晶之后的奥氏体平均晶粒大小dDRX五、焊接;六、保温,时间为t=t0×dDRX/d0。本发明用于焊接。
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公开(公告)号:CN103049623A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201310020198.5
申请日:2013-01-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种激光焊接热源模型的建立方法,本发明涉及焊接热源模型的建立方法。本发明是要解决大型复杂构件的激光焊接模拟中存在的激光热源实现难度大,计算效率低的问题,而提供的一种激光焊接热源模型的建立方法。第一步:建立三维有限元网格模型;第二步:建立热源表面的高斯热源模型;第三步:将焊接能量沿着激光焊接熔池深度方向进行拓展;第四步:基于有限元计算软件求解控制方程,进行热-机耦合计算,即完成了激光焊接热源模型的建立。本发明应用于焊接领域。
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公开(公告)号:CN102750425A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201210247239.X
申请日:2012-07-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种焊接过程热影响区组织演变的模拟方法,它涉及一种焊接接头微观组织模拟方法,以解决目前焊缝微观组织演变的定量化,主要基于经验或者半经验的确定性模型或者解析计算,只进行组织含量的计算,而不能动态地反映组织形态、尺寸和分布的问题。本发明的方法是通过以下步骤实现的:步骤一:计算热影响区温度场;步骤二:根据温度场分布,计算不同位置晶粒在β相区以上的晶粒长大过程;步骤三:根据温度场计算获得的冷却速度和β相晶粒分布计算结果,计算连续冷却固态相变;本发明用于焊接接头微观组织模拟。
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