一种水下激光冲击强化齿轮泵齿轮的装置与方法

    公开(公告)号:CN103409599B

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201310384126.9

    申请日:2013-08-29

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及一种水下激光冲击强化齿轮泵齿轮的装置与方法。齿轮工件安装于多级芯轴上,多级芯轴设有多个轴肩可安装不同尺寸的齿轮工件,整个工件系统处于水溶液中。高功率脉冲激光发生装置发出强激光聚焦于齿轮表面上,高能量激光诱导出大量高压等离子体高速冲击齿轮表面形成一次冲击波;此外,激光击穿水溶液时在齿轮表面附近产生空泡,空泡继续吸收激光能量后膨胀,最后溃灭冲击齿轮表面形成二次冲击波,在两种冲击波的综合作用下,齿轮表层和次表层可形成均匀稳定的位错、细化的晶粒和表层残余压应力,有效的提高齿轮工件的接触强度和抗疲劳性能,改善齿轮工件的耐磨性和抗腐蚀性。

    光纤激光器熔覆制备类金刚石涂层的方法和装置

    公开(公告)号:CN102409339B

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201110367258.1

    申请日:2011-11-18

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及一种光纤激光熔覆碳纳米管制备类金刚石涂层的方法和装置,采用光纤激光器熔覆碳纳米管,碳纳米管吸收激光能量迅速发生熔融形成液态碳,随后又以极快的冷却速率冷却,金刚石形核、长大,在这极短的时间内发生了相变,一部分碳纳米管相变成了金刚石相,基体材料微熔的表层发生分子、原子级的扩散,形成了强固的冶金结合的类金刚石涂层,且极快的冷却速度导致非平衡凝固,获得的金刚石组织细小,近似纳米结构。使用的光纤激光头与粉末喷头同轴连接,在真空腔内加工,激光束与碳纳米管束完全重合,在六自由度机器人的柔性加工系统的配合下可以进行任意形状类金刚石涂层的制备和三维立体加工。?

    泵类壳体及叶片微细裂纹激光强化延寿方法

    公开(公告)号:CN103409758A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310293346.0

    申请日:2013-07-12

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种泵类壳体及叶片微细裂纹激光强化延寿方法,涉及机械制造与激光加工应用技术领域,本方法充分结合了激光熔覆和激光冲击强化的特点,即先对微细裂纹进行激光熔覆修复,再对熔覆层进行激光冲击强化处理,有效解决了泵类壳体及叶片在激光熔覆修复过程中易产生裂纹、气孔等内部缺陷问题,避免了常规加工方法中的焊接变形,热影响区大,易出现热裂纹等问题;该方法可在材料表面产生高幅值残余压应力,有效提高材料表面的微动疲劳抗力,综合改善材料的机械性能,大幅度提高材料的疲劳寿命,达到延寿和提高其可靠性和安全性的目的。

    一种提高牙齿耐磨耐腐性的纳秒激光装置

    公开(公告)号:CN102166138B

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201110065438.4

    申请日:2011-03-18

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种能够提高牙齿耐磨性及耐腐性的纳秒激光装置,涉及口腔临床与材料处理加工应用相结合的牙科医疗器械技术领域,解决牙齿,特别是假牙或牙齿填补材料在酸性口液中容易产生酸性腐蚀和磨损的难题。本发明利用激光冲击产生的注入及强化效应,将钛合金粉末注入牙釉质表层,提高牙齿表面的耐磨性和抗蚀性,有效地改善牙齿的表面坚固性能,修复粘膜损伤,特别能有效防止钛合金被口腔内酸性溶液腐蚀,也解决了原先金牙或金合金假牙硬度不够的问题。

    泵类零部件微细裂纹快速修复延寿方法与装置

    公开(公告)号:CN102489879A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110367260.9

    申请日:2011-11-18

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 泵类零部件微细裂纹快速修复延寿方法与装置,涉及金属表面防护技术领域和激光加工应用技术领域,利用激光冲击波的力效应对泵类特别是离心泵壳体微细裂纹进行冷冲击强化;实现激光冲击波力效应所喷涂的涂料含10-60﹪复合特钛粉或片状锌粉。本发明在修复过程中不会出现热裂纹,不仅能有效修复微细裂纹而却能提高泵类零部件的机械力学性能,也解决了泵类零部件在酸碱性液体环境下实际应用的难题。采用本发明方法和装置对损伤泵类零部件修复后,达到了延寿、提高其可靠性和安全性的目的。

    泵类壳体及叶片微细裂纹激光强化延寿方法

    公开(公告)号:CN103409758B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201310293346.0

    申请日:2013-07-12

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种泵类壳体及叶片微细裂纹激光强化延寿方法,涉及机械制造与激光加工应用技术领域,本方法充分结合了激光熔覆和激光冲击强化的特点,即先对微细裂纹进行激光熔覆修复,再对熔覆层进行激光冲击强化处理,有效解决了泵类壳体及叶片在激光熔覆修复过程中易产生裂纹、气孔等内部缺陷问题,避免了常规加工方法中的焊接变形,热影响区大,易出现热裂纹等问题;该方法可在材料表面产生高幅值残余压应力,有效提高材料表面的微动疲劳抗力,综合改善材料的机械性能,大幅度提高材料的疲劳寿命,达到延寿和提高其可靠性和安全性的目的。

    掺杂超细纳米结构金属粒子的金刚石薄膜制备方法

    公开(公告)号:CN102409291B

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201110367263.2

    申请日:2011-11-18

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及一种掺杂超细纳米结构金属粒子的金刚石薄膜制备方法与装置,制备掺杂金属粒子的金刚石薄膜装置由控制系统、靶材系统、工件控制系统和辅助系统组成。高功率脉冲激光装置发出的强激光聚焦到在真空条件下的高纯石墨靶材表面上,高能量的激光诱导出大量的等离子体高速轰击预先均匀加热的基材表面,在基材表面快速相变形成金刚石薄膜。准分子激光器发出的激光聚焦到金属靶材上,高能量密度的激光在金属靶材表面诱导出的由大量的金属粒子构成的等离子体高速轰击已制备的金刚石薄膜表面,大量的金属粒子有效地紧密填补金刚石薄膜颗粒表面的缝隙,形成了一层均匀的金属膜,实现金刚石薄膜表面的改性,提高了金刚石薄膜的抗压强度和耐磨性。

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