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公开(公告)号:CN104164538B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410337877.X
申请日:2014-07-16
Applicant: 江苏大学
IPC: C21D1/09
CPC classification number: B23K26/3576 , B23K26/0732 , B23K26/146 , B23K26/18 , B23K26/356 , C21D1/09 , C21D10/005 , C21D2221/00
Abstract: 本发明涉及激光加工领域,特指一种获得大面积均匀表面形貌的激光冲击强化方法,利用吸收层厚度与激光冲击强化塑性变形关系,采用厚度交错分布的网格状吸收层与两层交错的激光冲击加工方法相配合,明显降低方形光斑冲击产生的微凸起与微凹坑的高度差,有效减小工件表面的粗糙度,从而在工件表面形成大面积均匀表面微形貌。
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公开(公告)号:CN103357621B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310292800.0
申请日:2013-07-12
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种激光冲击波清洗金属工件表面微颗粒的方法和装置,包括以下步骤:在金属工件表面喷射一层去离子水膜,调节激光器使激光束聚焦于去离子水膜内,利用激光冲击波对覆盖在金属工件表面的去离子水诱导产生急剧膨胀的等离子体,产生的等离子体冲击波直接作用于金属工件表面颗粒,使颗粒在冲击波和高压水流的作用下与金属表面分离。采用本发明的方法和装置,可以无损有效清洗金属表面微小颗粒,并能够提高金属工件表面的机械性能,可应用于金属工件表面微颗粒的清洗。
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公开(公告)号:CN103245729B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201310176780.0
申请日:2013-05-14
Applicant: 江苏大学
IPC: G01N29/12
Abstract: 本发明公开了一种焊缝内部缺陷的检测方法和装置,首先建立典型的超声波回波特征与对应的焊缝截面金相组织的对应关系,然后在焊接试块的表面进行超声波检测,通过检测的超声波回波特征与特征波形库峰度系数比对分析来判断焊缝内部是否有缺陷.实施该方法的装置包括依次连接的试验台、待测试块、超声波探伤仪、探头、耦合液组成的试块超声波检测装置和安装MATLAB软件的PC机系统。本发明技术方案简单、快捷、有效,可应用于焊缝缺陷的无损检测。
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公开(公告)号:CN103233105B
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201310175958.X
申请日:2013-05-14
Applicant: 江苏大学
IPC: C21D7/06
Abstract: 本发明公开了一种紧固孔水下激光微喷丸强化的方法和装置,将紧固孔放置在水中,通过设置在紧固孔内的全反镜反射高功率小光斑的激光束,使其照射在紧固孔内壁的吸收层上,最终产生的冲击波能量直接作用于孔壁,产生高温高压的等离子体,等离子体爆炸后产生高压冲击波对紧固孔内壁进行强化。实施该方法的装置包括依次相连的激光器,激光器控制装置,水箱,五轴工作台,夹具Ⅰ,夹具Ⅱ,进给装置,全反镜和数控系统。本发明可形成更深的高幅残余压应力层以适应大交变载荷的恶劣工作环境,可应用于紧固孔水下激光微喷丸强化。
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公开(公告)号:CN103302406A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310245934.7
申请日:2013-06-20
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种光内送水激光冲击强化的方法和装置,使用水流通过设置在圆形激光束经过光路变换后形成的中空激光束内、并与中空激光束同轴的主水管底部的喷头沿整个周向喷向工件待加工区域形成稳定、厚度均匀的水约束层,从而很好地保证工件表面残余压应力均匀分布。该方法形成的水约束层不受工件表面形貌和表面质量的影响,适合于加工曲面工件,如叶片等。同时采用中空激光束也有利于显著减少工件表层的“应力洞”效应。
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公开(公告)号:CN103302406B
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201310245934.7
申请日:2013-06-20
Applicant: 江苏大学
IPC: B23K26/146 , B23P25/00
Abstract: 本发明公开了一种光内送水激光冲击强化的方法和装置,使用水流通过设置在圆形激光束经过光路变换后形成的中空激光束内、并与中空激光束同轴的主水管底部的喷头沿整个周向喷向工件待加工区域形成稳定、厚度均匀的水约束层,从而很好地保证工件表面残余压应力均匀分布。该方法形成的水约束层不受工件表面形貌和表面质量的影响,适合于加工曲面工件,如叶片等。同时采用中空激光束也有利于显著减少工件表层的“应力洞”效应。
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公开(公告)号:CN104164538A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410337877.X
申请日:2014-07-16
Applicant: 江苏大学
IPC: C21D1/09
CPC classification number: B23K26/3576 , B23K26/0732 , B23K26/146 , B23K26/18 , B23K26/356 , C21D1/09 , C21D10/005 , C21D2221/00
Abstract: 本发明涉及激光加工领域,特指一种获得大面积均匀表面形貌的激光冲击强化方法,利用吸收层厚度与激光冲击强化塑性变形关系,采用厚度交错分布的网格状吸收层与两层交错的激光冲击加工方法相配合,明显降低方形光斑冲击产生的微凸起与微凹坑的高度差,有效减小工件表面的粗糙度,从而在工件表面形成大面积均匀表面微形貌。
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公开(公告)号:CN103357621A
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201310292800.0
申请日:2013-07-12
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种激光冲击波清洗金属工件表面微颗粒的方法和装置,包括以下步骤:在金属工件表面喷射一层去离子水膜,调节激光器使激光束聚焦于去离子水膜内,利用激光冲击波对覆盖在金属工件表面的去离子水诱导产生急剧膨胀的等离子体,产生的等离子体冲击波直接作用于金属工件表面颗粒,使颗粒在冲击波和高压水流的作用下与金属表面分离。采用本发明的方法和装置,可以无损有效清洗金属表面微小颗粒,并能够提高金属工件表面的机械性能,可应用于金属工件表面微颗粒的清洗。
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公开(公告)号:CN103255268A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201310224710.8
申请日:2013-06-07
Applicant: 江苏大学
IPC: C21D1/09
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 本发明公开了一种优化双面激光同时冲击合金厚度的方法。其主要是通过构建多组不同厚度的2D轴对称模型,模拟双面激光同时冲击靶材的情况;通过对比分析不同厚度的模型沿轴向深度方向的残余应力曲线,得出其强化效果达到最佳的最优厚度。本发明可以利用到航空和民用中飞机涡轮、整体叶盘、汽轮机和水轮机等多个领域。由于这些零部件的叶片太薄、弯扭大,单面激光冲击强化易造成叶片变形和破坏,另外单面激光冲击在冲击面呈现高幅残余压应力的同时冲击背面呈现拉应力状态,故叶片双面激光同时冲击是一种有效的叶片强化方法。
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