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公开(公告)号:CN116334379A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310277957.X
申请日:2023-03-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供了一种利用强对流超声阵列协同效应的高能束表面改性冷却系统,包括强对流超声发生系统、高能束改性系统和改性气氛保护系统,强对流超声发生系统通过下置的梯形缺口嵌合在载物平台上,内置阵列分布的流场发生装置及超声发生装置;高能束改性系统包括六轴机械臂、高能束发生装置、高能束传输装置、高能束改性枪头和熔池状态在线监测器;所述改性气氛保护系统包括气氛保护箱、温湿度传感器、空气质量检测仪、除尘净化系统、氧含量检测仪和密封口。本发明强对流超声阵列协同辅助高能束表面改性冷却装置耦合冷却液流场对流及液体超声空泡效应,可实现热敏感材料高能束改性过程中温度在线可控均匀化调节。
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公开(公告)号:CN118308720A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410427774.6
申请日:2024-04-10
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C23C24/10
Abstract: 利用轻质纳米粒子自保护‑自净化效应辅助制备水下多元复合涂层的方法,本发明为了解决现有水下激光熔覆层成形质量及耐腐蚀性能较差的问题。制备复合涂层的方法:一、对待修复的金属基体进行打磨;二、将金属修复材料、环氧树脂和固化剂混合均匀,得到功能熔覆层;三、将原位夹层材料、环氧树脂和固化剂混合均匀,得到原位夹层;四、将轻质纳米粒子、环氧树脂和固化剂混合均匀,得到自保护‑自净化层;五、将各层依次涂覆于基体表面;六、水下激光熔覆处理。本发明利用原位夹层形成元素扩散缓冲区,功能熔覆层对待修复主体材料进行修复,轻质纳米粒子作为自保护‑自净化层,从而制备成形质量、耐蚀性能优异的水下激光复合涂层。
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公开(公告)号:CN112122607B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202011078882.5
申请日:2020-10-10
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 适用于海洋震荡工况下增材修复材料及熔池稳定‑形性调控方法,本发明属于增材修复技术领域,它为了解决增材修复技术在海洋震荡工况下,因加工过程中受到振荡影响,加工过程熔池稳定性差,耐蚀性能、摩擦磨损性能较低的问题。本发明适用于海洋震荡工况下增材修复材料按照质量百分含量由94‑98.95wt.%的不锈钢基体粉末、1‑5wt.%的抗震荡添加相和0.05‑1wt.%的耐蚀改性强化相组成;所述的抗震荡添加相为碳化物或氮化物;所述的耐蚀改性强化相为轻稀土氧化物。本发明通过在不锈钢粉末基体中加入改性相,提升加工过程熔池稳定性,改善了海洋震荡工况所带来的缺陷问题,使得材料的耐蚀性能、摩擦磨损性能大幅度提升。
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公开(公告)号:CN112222407B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202011042038.7
申请日:2020-09-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 双超声‑磁场同步耦合辅助增材修复试验装置,本发明属于激光在线修复技术领域,它为了解决现有外场辅助在线修复装置中外场施加强度与分布均匀的问题。本发明双超声‑磁场同步耦合辅助增材修复试验装置包括双超声‑磁场同步耦合装置、激光增材修复系统、海洋盐雾装置和三向振动平台,震荡模拟载物平台设置在三向振动平台上,待修复工件水平固定在四根支撑柱上,双超声‑磁场同步耦合装置中在传送履带的上层履带上固定有两个超声工具头和第一磁场发生装置;所述激光增材修复系统包括光纤激光器、光纤、激光枪头和机器人手臂。本发明修复试验装置能实现双超声‑磁场与激光修复的同步运行,能使外场施加强度与分布均匀。
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公开(公告)号:CN108707895B
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201810622272.3
申请日:2018-06-15
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种用于水下激光修复铜基金属的复合涂层材料及制备方法,由62‑64wt.%的Cu、7‑9wt.%的Al、3‑4wt.%的Fe、4‑5wt.%的Ni、2‑4wt.%的Mn、11‑12wt.%的Mo、1‑2wt.%的Si、1‑1.5wt.%的B和2.5‑3wt.%的CaF2组成。本发明所述的用于水下激光在线修复铜合金受损表面的专用复合涂层材料及其制备方法工艺简单,所用材料成本低廉;本发明所述的工艺方法易于实现自动化,且此种耗材形式非常适用于水下环境,其原因在于此种耗材的优异熔前防水性能;用于水下激光在线修复铜合金受损表面的专用复合涂层材料能够较好的起到激光加工过程排水和合金化作用,有利于实现水下原位激光熔覆;用于水下激光在线修复铜合金受损表面的专用复合涂层材料能够改善铜合金在水环境下成形质量差的不足。
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公开(公告)号:CN108004540A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201810091503.2
申请日:2018-01-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C23C24/10
CPC classification number: C23C24/106
Abstract: 用于合金钢水下湿法激光熔覆的复合保护层及其制备方法,本发明属于材料加工技术领域,它解决现有水下湿法激光熔覆保护药皮防水性能较差,熔覆层易出现气孔、裂纹等缺陷的问题。该用于合金钢水下湿法激光熔覆的复合保护层由防水层、黑化造气层和除氢脱氧层组成,在熔覆合金粉末层表面依次涂覆除氢脱氧层、黑化造气层和防水层,其中,熔覆合金粉末层由合金钢粉末和粘结剂混合而成,防水层由环氧树脂与593固化剂组成;黑化造气层由合金钢粉末,CaCO3,环氧树脂及593固化剂组成;除氢脱氧层由CaF2,TiO2,CaCO3,Mn,Si,环氧树脂及593固化剂组成。本发明通过在合金钢的水下湿法激光熔覆过程中使用该复合保护层,所制得的熔覆层连续性好,成形质量高。
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公开(公告)号:CN115388933A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211111350.6
申请日:2022-09-13
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 海洋宽温域非稳态模拟环境下水下变压增材修复试验装置,本发明为了解决现有的水下激光增材修复模拟试验装置存在对实际的极端海洋环境因素考量与耦合性不足的问题。本发明水下变压增材修复试验装置中的主水箱呈凹字形空腔结构,主水箱的内凹处形成第一腔室,主水箱的内部空腔形成第二腔室,第一腔室和第二腔室的侧壁上设置有补水‑排水喷嘴组;水压模拟调节系统包括耐压密封舱、过渡舱、两个高压储气罐和进排气喷嘴等,三向移动手臂设置在耐压密封舱的顶壁上,水下激光枪头固定在三向移动手臂上并位于待修复工件上方。本发明能实现海水环境的影响因素可控调节,从而在实验室条件下实现模拟环境下多种极端工况下的水下激光增材修复模拟试验。
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公开(公告)号:CN112284953B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202011147904.9
申请日:2020-10-23
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 海洋变温模拟环境下多元介质腐蚀‑冲蚀耦合试验装置,本发明腐蚀‑冲蚀耦合试验装置包括多元气氛发生及耦合系统、固体颗粒物混合系统、冲蚀颗粒及盐雾气氛耦合装置和腐蚀‑冲蚀反应系统,多个盐类气氛发生器、微生物气氛发生器和污染气氛发生器通过气管与多元气氛混合装置相连通,海洋环境固体颗粒发生器、选定粒径固体颗粒发生器、海洋黏着类固体颗粒发生器通过管路与搅拌混合加热装置相连通,搅拌混合加热装置与冲蚀颗粒及盐雾气氛耦合装置相连,冲蚀颗粒及盐雾气氛耦合装置通过冲蚀输出管道与腐蚀‑冲蚀反应系统相连。本发明能够满足现有实验室环境下海洋大气多元介质腐蚀气氛与冲蚀硬质颗粒多介质变温环境的复合检测试验。
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公开(公告)号:CN112284953A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011147904.9
申请日:2020-10-23
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 海洋变温模拟环境下多元介质腐蚀‑冲蚀耦合试验装置,本发明腐蚀‑冲蚀耦合试验装置包括多元气氛发生及耦合系统、固体颗粒物混合系统、冲蚀颗粒及盐雾气氛耦合装置和腐蚀‑冲蚀反应系统,多个盐类气氛发生器、微生物气氛发生器和污染气氛发生器通过气管与多元气氛混合装置相连通,海洋环境固体颗粒发生器、选定粒径固体颗粒发生器、海洋黏着类固体颗粒发生器通过管路与搅拌混合加热装置相连通,搅拌混合加热装置与冲蚀颗粒及盐雾气氛耦合装置相连,冲蚀颗粒及盐雾气氛耦合装置通过冲蚀输出管道与腐蚀‑冲蚀反应系统相连。本发明能够满足现有实验室环境下海洋大气多元介质腐蚀气氛与冲蚀硬质颗粒多介质变温环境的复合检测试验。
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公开(公告)号:CN112222407A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011042038.7
申请日:2020-09-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 双超声‑磁场同步耦合辅助增材修复试验装置,本发明属于激光在线修复技术领域,它为了解决现有外场辅助在线修复装置中外场施加强度与分布均匀的问题。本发明双超声‑磁场同步耦合辅助增材修复试验装置包括双超声‑磁场同步耦合装置、激光增材修复系统、海洋盐雾装置和三向振动平台,震荡模拟载物平台设置在三向振动平台上,待修复工件水平固定在四根支撑柱上,双超声‑磁场同步耦合装置中在传送履带的上层履带上固定有两个超声工具头和第一磁场发生装置;所述激光增材修复系统包括光纤激光器、光纤、激光枪头和机器人手臂。本发明修复试验装置能实现双超声‑磁场与激光修复的同步运行,能使外场施加强度与分布均匀。
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