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公开(公告)号:CN119635319A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411842721.7
申请日:2024-12-13
Applicant: 河南科技大学
IPC: B23P25/00 , B23K26/352 , B23K26/04 , B23K26/00
Abstract: 本发明涉及零件切削加工技术领域,具体涉及一种激光选区热辅助切削系统。激光选区热辅助切削系统包括支承基体、导光刀具及激光装置,激光装置的激光发射模块通过调节装置安装在支承基体上,导光刀具设有供激光束入射的入射面以用于使激光束经导光刀具传导而照射到工件上,调节装置包括用于调节激光发射模块俯仰角度的角度调节机构,使激光束能够以不同角度入射到所述入射面并使激光束从导光刀具不同位置射出以照射工件的沿导光刀具切削路径的不同位置切削区。可选择工件的不同位置切削区进行加热,利用调节装置的角度调节可实现工件加热区域的调整,不需要换用不同规格刀具,操作方便。
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公开(公告)号:CN119747707A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510146018.0
申请日:2025-02-10
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 一种用于风电轴承结构孔的纵扭超声振动钻削方法,通过超声振动钻削的方式,在钻头的钻削过程中施加了纵扭复合超声振动,使钻头能够与加工面周期性的分离,实现纵扭超声振动的断续切削,不仅降低了平均切削力,而且彻底打开切削区域,有利于切削热的散发,进而降低切削温度,切削力和切削温度的降低可降低孔表面粗糙度,提高加工精度。同时,由于加工过程中钻头的工作后角周期性变化,在钻头的侧刃后刀面产生负后角区域,对工件表面进行高频冲击及熨压,不仅会熨平孔表面的沟痕、降低孔表面粗糙度,而且在孔表层产生有益的残余压应力和加工硬化层。因此本发明能够降低孔表面粗糙度,提高孔表层性能和疲劳强度。
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公开(公告)号:CN119635320A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411842724.0
申请日:2024-12-13
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明涉及零件切削加工技术领域,具体涉及一种多能场协同辅助切削系统。多能场协同辅助切削系统包括支承基体、切削刀具、电脉冲装置和超声振动装置,超声振动装置包括超声振动发生模块,切削刀具安装在超声振动发生模块的输出端,超声振动发生模块包括位置可调地安装在支承基体上的超声模块安装座,超声模块安装座设置在超声振动发生模块的对应超声振动的波节位置处,电脉冲装置的电连接模块包括脉冲模块安装座以及安装在脉冲模块安装座上的电连接件,电连接件用于与工件导电连接以与工件传输脉冲电流,脉冲模块安装座安装在超声模块安装座上,实现集成安装,有利于简化安装结构,降低成本。
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公开(公告)号:CN118848612A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410937518.1
申请日:2024-07-12
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明涉及一种基于双频振动切削的钨合金表面微纳复合结构的构筑方法,属于钨合金材料技术领域。本发明的钨合金表面微纳复合结构的构筑方法,通过快刀伺服切削和超声椭圆振动切削复合加工,利用快刀伺服切削的高频响特征,可以在钨合金表面高效构筑微米级结构;利用超声椭圆振动切削的高应变率效应和刀‑工分离特征,可使钨合金中硬脆钨相以塑性方式去除,有利于抑制刀具的机械磨损,提高在微米级结构上构筑的纳米级结构的精度。
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公开(公告)号:CN119008043A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410937522.8
申请日:2024-07-12
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明涉及抗氘氚离子渗透的钨合金偏滤器及其加工方法,属于钨合金材料技术领域。本发明的抗氘氚离子渗透的钨合金偏滤器,其表面具有纳米级凹坑陷阱,纳米级凹坑陷阱可成为诱捕氘氚离子的陷阱,进而增强对氘氚离子的捕捉作用,阻碍氘氚离子向材料内部扩散和渗透,减小氘氚离子在钨合金材料中的渗透速率和渗透量,可有效抑制钨合金材料的辐照损伤,提升钨合金材料在辐照工况下的使役性能。本发明的抗氘氚离子渗透的钨合金偏滤器使用时,具有较好的抗氘氚离子渗透性能,可有效提高钨合金偏滤器的服役寿命,保证核聚变反应堆的高参数稳态运行。
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公开(公告)号:CN119008042A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410937520.9
申请日:2024-07-12
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明涉及一种提高钨合金偏滤器抗氘氚滞留的方法及钨合金偏滤器,属于钨合金偏滤器技术领域。本发明通过在钨合金偏滤器表面构筑和调控双尺度微纳复合结构,使其表面呈现“疏离子效应”,可有效减小钨合金表面的氘氚滞留量。钨合金表面的微纳复合结构在承受高温等离子体氘和氚的持续轰击时,微米级结构引起的微米级起伏可改变氘氚离子的入射角度和反射方向,增加反射系数;纳米级结构可提高比表面积,进一步提升氘氚离子的反射系数和释放作用。钨合金表面的微米级结构和纳米级结构互相影响,协同增效,可有效减小氘氚等离子体在钨合金表面的团簇和富集,使其呈现“疏离子化”效应,进而减小钨合金表面的氘氚离子滞留量。
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