-
公开(公告)号:CN117381039A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311266200.7
申请日:2023-09-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本发明公开了一种错齿球头微铣刀及其制备方法,所述球头微铣刀主要由刀柄、刀杆和刀头组成,所述刀头为球形,刀头设有数条中心对称排布的主切削刃,每条主切削刃被若干道旋向相反的分屑槽分割形成错齿结构。其刀刃微齿交错重叠排列,无间断性空切区,提高了加工表面质量;并减少刀刃与工件表面的接触面积,促进排屑断屑,降低切削力、热;且每条切削刃切削量均不同,克服了薄壁件微槽道加工过程中的颤振变形问题。制备时,对刀头部分进行开槽、精密刃磨加工,加工出螺旋槽、主切削刃,然后对主切削刃进行开槽加工,加工出旋向相反的额分屑槽,形成具有错齿结构的球头微铣刀。
-
公开(公告)号:CN119665723A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411927619.7
申请日:2024-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本发明公开了一种具有底面次级纹理的微通道换热器及其制备方法,该微通道换热器包括微通道基板和贴合在微通道基板上的盖板,微通道基板上开设有多个微通道,微通道的底面具有次级纹理结构,具有扰流、破坏流体边界层、增大换热面积的作用,增强传热性能。微通道基板由第三代半导体材料制成,具有优异的导热性和耐高温性,能够在高温高压环境下稳定工作。制备本微通道换热器时,使外周分布有多个磨粒的织构化砂轮在待加工面上沿着待加工的微通道的延伸方向移动,通过织构化砂轮磨削加工出多条具有底面次级纹理结构的平行微通道,制作工艺简单、成本低廉,可实现第三代半导体材料微通道及其内壁面强化传热微结构的一体化、高效率、低成本制备成形。
-
公开(公告)号:CN119647207A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411923620.2
申请日:2024-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: G06F30/23 , G06T17/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种激光冲击成形带筋壁板的有限元模拟方法,包括:确定激光工艺参数对应的初步激光冲击压力时间空间分布;将其作为载荷施加到激光多点连续动态冲击有限元模型,以获得模拟冲击坑尺寸;判断模拟和实验冲击坑尺寸是否在允许误差范围以内;获取激光冲击后的应变场和残余应力场,输出沿深度方向的平均固有应变分布;将平均固有应变分布引入到带筋壁板分层壳单元模型中并求解,以获得激光工艺参数冲击带筋壁板的变形结果。本发明通过显示分析实现激光多点连续冲击的动态模拟,通过热弹性分析实现激光冲击成形带筋壁板的变形模拟,从而能够对复杂的带筋壁板进行有效成形模拟,达到成本低、效率高和预测结果准确的效果。
-
公开(公告)号:CN117229615A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311265417.6
申请日:2023-09-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: C08L67/04 , B29C64/106 , B29C64/314 , B29C64/379 , B29C64/386 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y50/00 , B33Y70/00 , C08L33/14 , C08K3/04
Abstract: 本发明涉及液晶弹性体驱动技术领域,更具体的说是一种聚乳酸/碳纳米管液晶弹性体光响应驱动结构及制备方法。其中,驱动结构包括上层碳纳米管液晶弹性体、中间层聚乳酸、下层碳纳米管液晶弹性体,所述碳纳米管液晶弹性体由多壁碳纳米管和液晶弹性体材料复合而成。制备时将液晶单体、交联剂正丁胺、光引发剂及多壁碳纳米管混合及搅拌、真空烘干,得到碳纳米管液晶弹性体直写打印墨水;再将聚乳酸粉末、聚己内酯粉均匀混合、搅拌,得到聚乳酸直写打印墨水;最后墨水直写打印并紫外光照射,实现光响应驱动结构光交联成形。该驱动结构不仅可以实现快速、可逆、可调的形状变化,同时在变形状态下保持良好的力学性能。
-
公开(公告)号:CN115204018A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210912268.7
申请日:2022-07-30
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: G06F30/23 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种激光喷丸成形形状‑残余应力协同调控方法,包括如下步骤:1)获取激光能随时间和空间分布的数据库;2)确定成形区域所需固有矩、残余应力指标,以及变形后的几何形状;3)建立等厚度平板激光喷丸的动态显式分析有限元模型;将4)将工艺参数对应的载荷施加至所述有限元模型并求解;5)提取特征区域固有应变分布,计算残余应力和固有矩的数值;6)判断固有矩和残余应力是否满足要求,根据情况采用优化算法确定新的工艺参数;7)采用优化所得工艺参数进行激光喷丸成形。本发明通过优化工艺参数调控固有应变,进而建立激光喷丸成形件形状和残余应力的联系、实现形性协同调控,具有成本低、效率高、适用性强、准确度高等优点。
-
公开(公告)号:CN115164617B
公开(公告)日:2025-05-20
申请号:CN202210805094.4
申请日:2022-07-08
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开了一种具有粗糙纹理结构的多尺度内陷微通道换热器及其制造方法,该微通道换热器包括上下贴合在一起的盖板和金属微通道基板,所述金属微通道基板上开设若干内陷微通道,微通道壁面设置有粗糙纹理结构,加强扰动,破坏边界层,并增加表面粗糙度和换热面积,为气泡成核提供充足的汽化核心,从而显著增强微通道换热器传热性能。制备时,先通过多刃微齿平底微铣刀在金属微通道基板上加工出多个矩形狭缝,再利用多刃微齿球头微铣刀沿矩形狭缝中心线加工出凹陷腔体,同时在微通道壁面生成粗糙纹理结构。本发明制造工艺简单、加工成本低廉,可实现多尺度微通道内强化传热结构的高效率、低成本制备成形。
-
公开(公告)号:CN115138742B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202210877888.1
申请日:2022-07-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开了一种激光冲击微成形增压及尺寸拓宽装置及方法,涉及激光加工微成形领域。该装置包括激光加载系统、增压及尺寸拓宽装置、对中系统、控制系统、成形系统;该方法利用激光加载系统辐射吸收层产生冲击波压力,经液体介质的传递,推动上下端直径不同的增压橡胶冲头运动从而增加液体压力,实现对具有复杂微细特征、难成形材料零件的高效低成本加工成形。该方法可以成形出尺寸为激光最小光斑直径以下的微细结构,拓宽了成形件的尺寸范围,降低了对激光器光斑精度的要求。多层锥形高压液室设计既可以避免液室破裂,又保证了增压装置的增压比可变。
-
公开(公告)号:CN115232924A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210877927.8
申请日:2022-07-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明提供了一种强脉冲电流与局部深冷辅助激光冲击成形装置及方法,所述装置包括激光冲击成形系统、强脉冲电流辅助系统、局部深冷辅助系统、对中系统、控制系统。所述局部深冷辅助系统包括隔温液室、液氮和隔温橡胶层。所述方法利用激光冲击的高应变率效应,提高晶粒细化程度,并产生残余压应力,从而提高力学性能和抗疲劳性能;利用超低温深冷‑脉冲电流辅助耦合作用,减小变形抗力,提升材料的塑性性能,避免了成形件因塑性差而发生脆性断裂。隔温橡胶层的使用有效避免了约束层在超低温环境下失效和透光性下降。液氮作为传力介质,既均化了冲击波压力,又实现了局部深冷辅助成形,大大节省液氮。
-
公开(公告)号:CN115164617A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210805094.4
申请日:2022-07-08
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开了一种具有粗糙纹理结构的多尺度内陷微通道换热器及其制造方法,该微通道换热器包括上下贴合在一起的盖板和金属微通道基板,所述金属微通道基板上开设若干内陷微通道,微通道壁面设置有粗糙纹理结构,加强扰动,破坏边界层,并增加表面粗糙度和换热面积,为气泡成核提供充足的汽化核心,从而显著增强微通道换热器传热性能。制备时,先通过多刃微齿平底微铣刀在金属微通道基板上加工出多个矩形狭缝,再利用多刃微齿球头微铣刀沿矩形狭缝中心线加工出凹陷腔体,同时在微通道壁面生成粗糙纹理结构。本发明制造工艺简单、加工成本低廉,可实现多尺度微通道内强化传热结构的高效率、低成本制备成形。
-
公开(公告)号:CN115138742A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210877888.1
申请日:2022-07-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开了一种激光冲击微成形增压及尺寸拓宽装置及方法,涉及激光加工微成形领域。该装置包括激光加载系统、增压及尺寸拓宽装置、对中系统、控制系统、成形系统;该方法利用激光加载系统辐射吸收层产生冲击波压力,经液体介质的传递,推动上下端直径不同的增压橡胶冲头运动从而增加液体压力,实现对具有复杂微细特征、难成形材料零件的高效低成本加工成形。该方法可以成形出尺寸为激光最小光斑直径以下的微细结构,拓宽了成形件的尺寸范围,降低了对激光器光斑精度的要求。多层锥形高压液室设计既可以避免液室破裂,又保证了增压装置的增压比可变。
-
-
-
-
-
-
-
-
-