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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN110791756A(43)申请公布日2020.02.14(21)申请号201911220984.3(22)申请日2019.12.03(71)申请人浙江工业大学地址310014浙江省杭州市下城区潮王路18号(72)发明人王梁薛承感姚建华(74)专利代理机构杭州天正专利事务所有限公司33201代理人王兵黄美娟(51)Int.Cl.C23C24/10(2006.01)B33Y30/00(2015.01)权利要求书1页说明书4页附图3页(54)发明名称电磁场复合激光增材修复用叶片夹持装置(57)摘要电磁场复合激光增材修复用叶片夹持装置,包括四爪卡盘、叶片夹具、叶片、电极夹具,四爪卡盘夹持叶片夹具的绝缘法兰盘部分,叶片夹具上绝缘法兰盘、后挡板、工字托板由后向前依次连接,工字托板的底板的长条形通槽安装承载楔形活动块的紧固螺栓,紧固螺栓设有用于将楔形活动块压紧在叶根上的紧固螺母;楔形块呈上大下小的四棱台形,楔形块的前端倾斜面和右端倾斜面与叶根缝隙的角落接触。楔形活动块在叉形叶根的缝隙处利用楔形活动块对叶片的定位和夹紧,可夹持不同尺寸的叉形叶根。本发明能够夹紧汽轮机叶片的叉形叶根,叶片的叶根部位与夹具的工字托板紧密贴合,提高接触面积,减少接触电阻,减少发热。CN110791756ACN110791756A权利要求书1/1页1.一种电磁场复合激光增材修复用叶片夹持装置,包括四爪卡盘(1)、叶片夹具(2)、叶片(3)、电极夹具(4);其特征在于:叶片(3)沿轴向设置,轴向指四爪卡盘(1)的中心轴方向,叶片(3)的叶梢端为前、叶根端为后,面向后方确定左、右方向,叶片(3)的两面为上、下方向,叶片(3)的前端装有电极夹具(4),叶片(3)的后端装夹在叶片夹具(2)上;电极夹头(4)和叶片夹具(2)处的铜片电极(202)各自连接电源正负极,形成稳定电场;四爪卡盘(1)的前部连接叶片夹具(2)的绝缘法兰盘(201),叶片夹具(2)上绝缘法兰盘(201)、后挡板(203)、工字托板(204)由后向前依次连接,工字托板(204)包括底板和与底板垂直的左立板和右立板,所述的底板平行于叶片(3),在所述的中轴线的横截面上平行于所述的底板的方向为横向,右立板上装有铜片电极(202),左立板的前端装有活动前挡块(206),调节螺栓(207)横向穿过左立板的螺纹孔顶住活动前挡块(206),左立板上还装有顶紧弹簧(209);顶紧弹簧(209)将叶根从侧面夹紧在固定前挡板(205)上;右立板的前端装有固定前挡板(205),固定前挡板(205)与活动前挡块(206)阻碍叶根向前运动;底板上设有横向的长条形通槽,承载楔形活动块(210)的紧固螺栓(212)从上向下穿设在长条形通槽内,紧固螺栓(212)设有用于将楔形活动块(210)压紧在叶根上的紧固螺母(211);楔形活动块(210)包括横向设置的固定板(2102),固定板(2102)的中部的扁长通槽内穿设有紧固螺栓(212),固定板(2102)两侧各连接一个楔形块(2103),楔形块(2103)呈上大下小的四棱台形;楔形块(2103)的宽度小于叶片(3)的叉形叶根的间隙,楔形块(2103)的前端倾斜面(2104)和右端倾斜面(2105)与叶根缝隙的角落接触;底板的下表面沿所述的长条形通槽装有导向滑轨(215),导向滑轨(215)上装有导向块(216),紧固螺栓(212)穿过导向块(216)的通孔。2.如权利要求1所述的电磁场复合激光增材修复用叶片夹持装置,其特征在于:导向块(216)上装有定位螺栓(214),定位螺栓(214)顶紧导向滑轨(215)。3.如权利要求1所述的电磁场复合激光增材修复用叶片夹持装置,其特征在于:两枚挡板导向柱(208)穿设在工字托板(204)的左立板的光孔,活动前挡块(206)与两枚挡板导向柱(208)通过螺纹啮合。2CN110791756A说明书1/4页电磁场复合激光增材修复用叶片夹持装置技术领域[0001]本发明涉及一种电磁场复合激光增材修复用叶片夹持装置。背景技术[0002]汽轮机主要用作发电用的原动机,也可直接驱动各种泵、风机、压缩机和船舶螺旋桨等。汽轮机叶片是汽轮机的“心脏”,是汽轮机中极为重要的零件。叶片一般都处在高温、高压、高转速或湿蒸汽区等恶劣环境中,经受着离心力、蒸汽力、蒸汽激振力、腐蚀和振动以及湿蒸汽区高速水滴冲蚀的共同作用,会导致叶片在气蚀或疲劳等因素作用下发生失效。而叶片的制造成本高,如能在失效后进行修复再制造就能节省大量的社会资源。目前主要的修复手段有硬质合金堆焊、镶嵌硬质合金、表面镀铬、电火花强化处理、表面氧化、表面热处理和激光熔覆等,而激光熔覆具有精度高、性能好等优点,被广泛应用于叶片修复。