本发明公开了一种超声滚压加工温度测量分析方法,涉及工程材料表面强化技术领域,通过在工件表面附近安装热电偶温度测量装置,在超声滚压加工过程中,实时采集滚压刀具与工件表面间产生的温度信号,然后运用混沌理论对温度信号进行非线性动力学分析,揭示某一特定工艺参数下加工过程中产生的温度信号的动力学特性及演化规律,分析温度信号与工艺参数间的相关性,进而优化超声滚压加工工艺参数,提高材料力学性能。本发明从动力学角度分析工艺参数对材料力学性能的影响,避免了加工后一系列工件表面的力学性能测试与分析,不仅节省了大量测试时间与费用,还大幅度加快和提高了工艺参数优化进程与效率。
📄 2019109861070
📂 G01N25_00
👤 浙江工业大学
📅 2019-10-17
本发明涉及滚压加工技术领域,具体为一种激光辅助超声滚压加工平面工件的装置。其为了解决现有的激光辅助超声滚压加工平面工件的装置无法实现激光处理与滚压加工近似同步进行的问题,故提供了一种激光辅助超声滚压加工平面工件的装置,包括超声滚压组件、激光处理组件;超声滚压组件包括滚压刀,滚压刀包括条状滚压部;激光处理组件包括控制器、独立脉冲激光发生器、光电传感器、反射镜片、位于反射镜片下部的独立激光匀化器以及用于固定反射镜片和独立激光匀化器的光学部件支撑架,独立激光匀化器将脉冲激光光束转变成独立近扇环形光斑。本发明实现了激光处理与滚压加工近似同步加工,提升了激光与滚压对工件表面的复合作用效果。
📄 2023108193482
📂 B23P9_02
👤 太原理工大学
📅 2023-07-06