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公开(公告)号:CN118390042A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410498996.7
申请日:2024-04-24
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 钢铁研究总院有限公司
Abstract: 本申请属于激光熔覆加工领域,具体涉及一种用热态基板制备高强锡基巴氏合金激光熔覆层的方法,步骤为:分别对基体材料加工面和巴氏合金丝材进行表面处理;将基板升温到40‑70℃;在惰性气体氛围下,激光照射巴氏合金丝材进行熔覆;冷却后再次熔覆。本发明的优点是:激光熔覆锡基巴氏合金涂层与基体界面处呈现明显的冶金结合状态,无孔隙、裂纹等缺陷,同时由于添加基板热态,基体中的Fe扩散进入锡基巴氏合金涂层中,形成金属间化合物,有效增强了巴氏合金涂层的界面强度,巴氏合金层与工件基体为致密冶金结合,结合强度约为传统静止浇铸巴氏合金层的3倍。
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公开(公告)号:CN119648901A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411679759.7
申请日:2024-11-22
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东船舶技术研究院
Abstract: 本发明提出一种3D点云生成、识别与分割方法,所基于的装置包括激光器、相机、电机以及控制器,激光器装配在电机上,控制器能够控制电机按照预先设定的速度进行转动以带动激光器转动、且能够获取和存储电机转动的角度;激光器受控能够发射一束平面激光;控制器能够控制相机按照不同参数进行拍照、并存储照片,上述装置属于单目结构光法的点云生成装置,适用于较小的范围、近距离的点云生成,精度较高;上述3D点云生成、识别与分割方法能够同步采集待测物体的三维点云和二维图像,并实现点云和图像的对应,进而能够通过识别、分割二维图像实现三维点云的识别与分割,从而显著降低了3D点云识别和分割的复杂度,提高效率。
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公开(公告)号:CN119461893A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411693360.4
申请日:2024-11-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种激光表面改性技术用于连接陶瓷/玻璃与金属的方法,其解决了现有陶瓷/玻璃与金属连接界面存在浸润不足和残余应力、物性不匹配和冶金不相容的技术问题;包括步骤:S1.将陶瓷片/玻璃片洗净、打磨、抛光;S2.将前驱体溶液涂覆在陶瓷片/玻璃片表面,干燥形成前驱体层;前驱体溶液溶质为易分解的硝酸金属盐或贵金属酸盐、还原剂,溶剂为水;S3.前驱体层激光照射后,将陶瓷片/玻璃片洗净、干燥,得到表面改性的陶瓷片/玻璃片;S4.在真空下,表面改性的陶瓷片/玻璃片与经抛光的金属片按陶瓷片/玻璃片‑金属片或陶瓷片/玻璃片‑钎料‑金属片次序装配,叠合压紧形成组合件,冷却至室温;可广泛应用于陶瓷/玻璃与金属连接技术领域。
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公开(公告)号:CN119304293A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411710733.4
申请日:2024-11-27
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
IPC: B23K1/00 , B23K1/20 , B23K1/19 , B23K20/10 , B23K20/227 , B23K28/02 , B23K103/08 , B23K103/04
Abstract: 本申请公开了一种镁合金与不锈钢的焊接方法,其属于异种材料焊接技术领域,本申请采用超声辅助接触反应钎焊工艺,超声波振动通过镁合金传播至锌层中,间接对不锈钢表面施加超声波振动,保证镁‑锌共晶反应的进行;钎焊温度选取在镁‑锌共晶反应温度以上,锌熔点以下,在实现镁合金与锌的接触共晶反应的同时,保证锌层的完整性,控制镁锌脆性化合物的形成,提高接头的强度,焊接温度低,节能环保,焊接效率高;本申请首次提出镁合金与不锈钢的超声辅助接触反应钎焊方法,实现大气环境下镁合金与不锈钢的低温焊接,成本低,操作简单,节能减排。
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公开(公告)号:CN118835129A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410875434.X
申请日:2024-07-02
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 北京动力机械研究所
IPC: C22C19/05 , C22C30/00 , B22F10/28 , B22F1/065 , B22F9/04 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , F23R3/28 , B01J19/00 , B01D3/00
Abstract: 一种GH3230合金材料,包括A合金粉末和La2O3粉末,A合金粉末按质量分数组成如下:C的含量为0.1%‑0.3%,Cr的含量为22%‑26%,Co的含量小于5%,W的含量为11%‑13%,Mo的含量为1%‑3%,Al的含量为0.4%‑0.8%,Fe的含量小于3%,La的含量为0.01%‑0.05%,B的含量为0.001%‑0.01%,Si的含量为0.2%‑0.5%,Mn的含量为0.5%‑1.0%,O的含量小于0.004%,余量为Ni元素及不可避免的杂质;La2O3粉末的质量为A合金粉末质量的1.0%‑1.5%。一种GH3230合金构件的制备方法,包括:机械混合A合金粉末和La2O3粉末,得到混合粉末;使混合粉末在惰性气体中干燥;采用选区激光熔化技术对干燥后的混合粉末进行成形,以获得GH3230合金构件。本申请能够使得制备的GH3230合金构件中没有打印裂纹出现。
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公开(公告)号:CN118834085A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411013545.6
申请日:2024-07-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本申请公开了一种复合玻璃焊料连接氧化铝陶瓷和铝的方法,其属于异种材料焊接技术领域,将微米级Al颗粒作为增强相加入至玻璃焊料中,并预先对氧化铝陶瓷和1060Al的待焊接面进行处理,按照自上而下的顺序得到打磨陶瓷、玻璃焊膏、打磨Al的待焊连接件,加热待复合玻璃焊料软化后,实现氧化铝陶瓷和1060Al的低温高质量连接;解决了玻璃焊料较脆的问题,提高了焊缝的强度;Al颗粒的添加达到了细晶强化的效果;此外还解决了现有陶瓷和金属连接过程中由于热膨胀系数差异对焊接接头不利的问题,且该方法成本低,操作简单,绿色环保。
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公开(公告)号:CN118752028A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410921379.3
申请日:2024-07-10
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 北京空天技术研究所
Abstract: 本发明提供了一种使用铝箔中间层钎焊钛合金的方法,采用铝箔作为中间层钎料,利用真空钎焊的方法,使铝箔与钛合金之间形成TiAl2+TiAl全金属间化合物接头,实现了钛合金的可靠焊接。与现有技术相比,本发明采用铝箔作为中间层钎焊钛合金,通过钛铝间的反应,形成TiAl2+TiAl全金属间化合物接头,提高了焊接质量以及焊接接头的抗腐蚀性;本发明采用铝箔代替现有的铝基钎料,显著降低了成本,操作简便,提高了焊接效率。本发明工艺简单,成本低,钎焊接头组织致密,变形小,抗腐蚀性强,焊接可靠,属于焊接技术领域。
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公开(公告)号:CN117852353A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410037117.0
申请日:2024-01-10
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G06F30/23 , G06F17/16 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了焊接件疲劳寿命评估技术领域的一种变截面结构的结构应力计算方法,包括如下步骤:S1、将关注部位的节点号按顺序分布、S2、结构应力提取方向的确定、S3、有限元计算结果的输出以及单元数量的要求、S4、结构应力计算结果对比,本发明不仅适用于等厚度规则构件,也适用于变厚度的空间复杂构件。本发明用有限元软件计算完成后提取关注部位的节点力和节点坐标,使用科学工程计算软件对节点力和节点坐标进行处理,分别获得变截面厚度、节点力提取方向的向量、结构应力计算矩阵等数据,获得数据后进行整合和计算后获得关注部位的结构应力。
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公开(公告)号:CN113740210B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202111087769.8
申请日:2021-09-16
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01N13/00
Abstract: 本发明涉及金属与塑料连接领域,公开了一种测定不同热源下塑料在金属表面润湿行为的装置及方法,所述装置包括环形导轨、载物架;所述环形导轨上设置载物架,所述载物架的一侧设置荧光屏,另一侧设置摄像机;所述荧光屏与摄像机之间放置金属;所述荧光屏下方设置与环形导轨连接的滑块;所述滑块带动金属沿环形导轨运动,所述金属经过的路径下方分散设置多种热源。本发明满足在不同热源下对金属与塑料连接的润湿行为及润湿角的测量,构思巧妙,设计合理,适应性强。
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公开(公告)号:CN117550910A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311378812.5
申请日:2023-10-24
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C04B37/02 , C04B41/82 , H01L23/373 , H01L23/367
Abstract: 本发明公开了一种激光辅助制备陶瓷与金属复合基板方法,包括:将陶瓷和金属进行预处理,其中陶瓷的材质为氮化硅、氮化铝或氧化铝,金属的材质为铝或铜;将预处理后的陶瓷放置在激光加工平台上,在真空或惰性气体的保护状态下对陶瓷表面进行激光照射,以实现陶瓷表面的改性;将改性后的陶瓷和预处理后的金属层叠设置得到连接结构,并将连接结构放置于真空扩散连接装置内,其中陶瓷位于金属的上方,对连接结构进行加热加压,以实现陶瓷和金属的直接扩散连接。上述的方法能够使得陶瓷与金属的连接温度显著降低,降低了连接成本。本发明还提出了一种复合基板,采用上述的方法制备。
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