<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>乘物游心录</title><link>https://qinwei.fun/</link><description>Recent content on 乘物游心录</description><generator>Hugo -- gohugo.io</generator><language>zh-cn</language><lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 02:28:47 +0000</lastBuildDate><atom:link href="https://qinwei.fun/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>环境、读书与交朋友</title><link>https://qinwei.fun/notes/note-202607270113/</link><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:13:00 +0800</pubDate><guid>https://qinwei.fun/notes/note-202607270113/</guid><description>&lt;p&gt;今天在思考环境问题。
当然，此环境，非彼环境。
这里的环境是说个人周围的人、事、物。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;成年人不分对错，只是立场问题。
而环境对个人而言，个人是指禀赋，使命。是增强还是削弱，是有直接的关系。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>理解，不是把信息记下来</title><link>https://qinwei.fun/notes/understanding-not-storing/</link><pubDate>Mon, 20 Jul 2026 09:00:00 +0800</pubDate><guid>https://qinwei.fun/notes/understanding-not-storing/</guid><description>&lt;p&gt;读完一段文字后，最容易产生的错觉是：只要能复述作者的结论，就已经理解了它。复述确实重要，但它更像一次成功的存储与读取。句子被记住了，论证未必真正进入了自己的思考系统。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>为什么效率会制造新的浪费</title><link>https://qinwei.fun/notes/efficiency-creates-waste/</link><pubDate>Sun, 12 Jul 2026 09:00:00 +0800</pubDate><guid>https://qinwei.fun/notes/efficiency-creates-waste/</guid><description>&lt;p&gt;效率通常被当作毫无疑问的好事：设备不能闲置，人不能等待，流程中的每一分钟都应该被利用。但在一个彼此依赖的系统里，让所有局部同时保持高负荷，往往不是消除浪费，而是把浪费转移到更难看见的地方。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>技术史首先是组织史</title><link>https://qinwei.fun/notes/technology-history-is-organization-history/</link><pubDate>Sun, 28 Jun 2026 09:00:00 +0800</pubDate><guid>https://qinwei.fun/notes/technology-history-is-organization-history/</guid><description>&lt;p&gt;技术史常被写成一连串发明：某个实验室实现突破，某家公司推出产品，性能曲线继续向上。但真正改变社会的技术，很少依靠一个器件或一次灵感独立完成。它们必须穿过生产、标准、资本、人才和供应链，才能从“可以工作”变成“可以长期使用”。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>给不确定性保留一个位置</title><link>https://qinwei.fun/notes/leave-room-for-uncertainty/</link><pubDate>Tue, 19 May 2026 09:00:00 +0800</pubDate><guid>https://qinwei.fun/notes/leave-room-for-uncertainty/</guid><description>&lt;p&gt;项目计划经常用一个确定的时间点、预算和结果来表达承诺。问题不在于承诺本身，而在于这种表达容易让人误以为：只要计划足够详细，不确定性就会消失。随后，偏差被当作执行失败，团队开始隐藏坏消息，计划反而失去了帮助决策的价值。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>好设计在错误发生之前工作</title><link>https://qinwei.fun/notes/good-design-works-before-error/</link><pubDate>Fri, 03 Apr 2026 09:00:00 +0800</pubDate><guid>https://qinwei.fun/notes/good-design-works-before-error/</guid><description>&lt;p&gt;很多系统把错误处理理解为一条写得更清楚的提示：用户提交失败后，告诉他哪里不对。这当然比没有反馈更好，但它仍然发生在错误之后。更好的设计会向前移动，在动作发生之前就帮助用户理解可能性和后果。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>把大问题拆成可以重复的小问题</title><link>https://qinwei.fun/notes/repeatable-small-problems/</link><pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:00:00 +0800</pubDate><guid>https://qinwei.fun/notes/repeatable-small-problems/</guid><description>&lt;p&gt;面对复杂项目，常见建议是“把大问题拆小”。但如果只是把工作切成更多任务，复杂度并不会自动下降：依赖仍然混乱，信息在交接中丢失，每个小任务也可能只完成一次，下一次还要重新开始。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>激光熔覆工艺篇：核心原理、关键参数与技术选型</title><link>https://qinwei.fun/posts/laser-cladding-process-selection/</link><pubDate>Mon, 01 Sep 2025 06:50:00 +0800</pubDate><guid>https://qinwei.fun/posts/laser-cladding-process-selection/</guid><description>&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;今天学习分享激光熔覆系列：工艺篇，包括激光熔覆技术的核心原理、完整流程、关键参数、技术对比与工程选型。&lt;/p&gt;</description><media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://qinwei.fun/posts/laser-cladding-process-selection/feature.jpg"/></item><item><title>激光扫描振镜：从核心原理到高级控制</title><link>https://qinwei.fun/posts/laser-galvanometer-scanner-control/</link><pubDate>Mon, 11 Aug 2025 07:25:00 +0800</pubDate><guid>https://qinwei.fun/posts/laser-galvanometer-scanner-control/</guid><description>&lt;blockquote class="c-article-lead"&gt;
 今天学习分享激光基础系列——激光扫描振镜，包括核心原理、系统构成、控制逻辑及高级协同策略。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;span class="c-article-tag"&gt;光束偏转&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;闭环伺服&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;畸变校正&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;镜台联动&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;</description><media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://qinwei.fun/posts/laser-galvanometer-scanner-control/feature.jpg"/></item><item><title>激光加工参数：不止功率与波长</title><link>https://qinwei.fun/posts/laser-processing-parameters/</link><pubDate>Fri, 01 Aug 2025 07:25:00 +0800</pubDate><guid>https://qinwei.fun/posts/laser-processing-parameters/</guid><description>&lt;blockquote class="c-article-lead"&gt;
 今天学习分享激光基础系列：激光加工参数。功率与波长是基础，而真正决定加工精度、效率和质量的，是能量在物理世界中的完整表达：空间形态、时间序列与矢量方向。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;span class="c-article-tag"&gt;空间分布&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;时间序列&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;光束质量&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;偏振方向&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;</description><media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://qinwei.fun/posts/laser-processing-parameters/feature.jpg"/></item><item><title>激光器三大件：增益介质、泵浦源、谐振腔</title><link>https://qinwei.fun/posts/laser-gain-pump-resonator/</link><pubDate>Wed, 02 Jul 2025 07:45:00 +0800</pubDate><guid>https://qinwei.fun/posts/laser-gain-pump-resonator/</guid><description>&lt;blockquote class="c-article-lead"&gt;
 今天学习分享激光基础知识系列：激光器三大件，即增益介质、泵浦源、谐振腔。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;span class="c-article-tag"&gt;受激辐射&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;粒子数反转&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;能量注入&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;模式选择&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class="c-section-number" aria-hidden="true"&gt;01&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;h2&gt;应用背景
 &lt;div id="应用背景" class="anchor"&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;从工程角度看，激光器是一种精密的&lt;strong&gt;光电能量转换装置&lt;/strong&gt;。它的核心任务，是将无序的泵浦能量通过特定物理机制，高效转化为方向、频率和相位高度统一的相干电磁辐射——激光束。&lt;/p&gt;</description><media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://qinwei.fun/posts/laser-gain-pump-resonator/feature.jpg"/></item><item><title>从热积累到时空整形：超快激光焊接透明材料核心机理与前沿技术</title><link>https://qinwei.fun/posts/ultrafast-laser-welding-transparent-materials/</link><pubDate>Tue, 17 Jun 2025 07:25:00 +0800</pubDate><guid>https://qinwei.fun/posts/ultrafast-laser-welding-transparent-materials/</guid><description>&lt;blockquote class="c-article-lead"&gt;
 今天学习透明材料超快激光焊接技术，包括核心原理、瓶颈问题及其前沿解决方案。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;span class="c-article-tag"&gt;高重频热积累&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;透明—金属焊接&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;脉冲簇&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;贝塞尔光束&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;figure class="c-figure c-figure--standard"&gt;
 &lt;img src="source-paper.png" alt="Ultrafast laser welding of transparent materials from principles to applications综述论文首页" loading="lazy"&gt;
 &lt;figcaption&gt;本文主要参考综述：Ultrafast laser welding of transparent materials: from principles to applications。&lt;/figcaption&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class="c-section-number" aria-hidden="true"&gt;01&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description><media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://qinwei.fun/posts/ultrafast-laser-welding-transparent-materials/feature.jpg"/></item><item><title>激光与物质相互作用：能量吸收</title><link>https://qinwei.fun/posts/laser-material-interaction-energy-absorption/</link><pubDate>Thu, 12 Jun 2025 07:15:00 +0800</pubDate><guid>https://qinwei.fun/posts/laser-material-interaction-energy-absorption/</guid><description>&lt;blockquote class="c-article-lead"&gt;
 今天开始分享激光基础知识系列：激光与物质相互作用——能量吸收。后续将系统梳理激光基础和激光加工应用，并逐步完善知识体系与示意图。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;span class="c-article-tag"&gt;光学特性&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;电子吸收&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;等离子体&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;能量弛豫&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;</description><media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://qinwei.fun/posts/laser-material-interaction-energy-absorption/feature.jpg"/></item><item><title>飞秒激光微纳加工全面剖析：从基础到应用</title><link>https://qinwei.fun/posts/femtosecond-laser-micro-nano-processing/</link><pubDate>Fri, 23 May 2025 07:26:00 +0800</pubDate><guid>https://qinwei.fun/posts/femtosecond-laser-micro-nano-processing/</guid><description>&lt;blockquote class="c-article-lead"&gt;
 今天学习飞秒激光微纳加工技术，包括飞秒激光与物质相互作用机理、透明材料激光微纳制造、脉冲整形及相关应用。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;span class="c-article-tag"&gt;超快相互作用&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;透明材料加工&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;双光子聚合&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;3D / 4D 微制造&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;</description><media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://qinwei.fun/posts/femtosecond-laser-micro-nano-processing/feature.jpg"/></item><item><title>铝合金激光焊与激光—电弧复合焊</title><link>https://qinwei.fun/posts/aluminum-laser-arc-hybrid-welding/</link><pubDate>Mon, 12 May 2025 22:12:00 +0800</pubDate><guid>https://qinwei.fun/posts/aluminum-laser-arc-hybrid-welding/</guid><description>&lt;blockquote class="c-article-lead"&gt;
 今天学习铝合金激光焊及激光—电弧复合焊，包括铝合金基本特性、焊接方法、裂纹、气孔，以及组织性能等。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;span class="c-article-tag"&gt;铝合金&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;激光焊 LBW&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;激光—电弧复合焊 LAHW&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;缺陷与性能&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;</description><media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://qinwei.fun/posts/aluminum-laser-arc-hybrid-welding/feature.jpg"/></item><item><title>定向能量沉积微观结构调控：动态光束整形</title><link>https://qinwei.fun/posts/dynamic-beam-shaping-ded-microstructure/</link><pubDate>Mon, 05 May 2025 22:20:00 +0800</pubDate><guid>https://qinwei.fun/posts/dynamic-beam-shaping-ded-microstructure/</guid><description>&lt;blockquote class="c-article-lead"&gt;
 上一篇文章谈到激光熔覆的微观结构调控，今天继续深入：动态光束整形如何通过改变局部热循环，调控最终的晶粒形貌与织构。这里会涉及&lt;strong&gt;可变形反射镜&lt;/strong&gt;、&lt;strong&gt;动态光束整形&lt;/strong&gt;和&lt;strong&gt;功率密度分布&lt;/strong&gt;等概念。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;span class="c-article-tag"&gt;动态光束整形&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;可变形反射镜&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;功率密度分布&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;微观结构&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;</description></item><item><title>激光熔覆缺陷：形成机理与抑制方法</title><link>https://qinwei.fun/posts/laser-cladding-defect-mechanisms-suppression/</link><pubDate>Sat, 03 May 2025 21:33:00 +0800</pubDate><guid>https://qinwei.fun/posts/laser-cladding-defect-mechanisms-suppression/</guid><description>&lt;blockquote class="c-article-lead"&gt;
 今天学习激光熔覆中的缺陷形成机理与缺陷抑制方法。气孔和裂纹并非孤立产生：熔池受力决定流动，流动改变温度与溶质分布，凝固条件决定晶粒形貌，热循环和相变进一步形成残余应力。只有沿着这条因果链，才能把材料选择、参数优化和外场辅助组合成有效的缺陷控制方案。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;span class="c-article-tag"&gt;熔池流动&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;晶粒生长&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;气孔与裂纹&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;缺陷抑制&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;</description><media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://qinwei.fun/posts/laser-cladding-defect-mechanisms-suppression/feature.png"/></item><item><title>激光直写技术全面剖析：材料、机制与应用</title><link>https://qinwei.fun/posts/direct-laser-writing-materials-mechanisms-applications/</link><pubDate>Fri, 14 Mar 2025 23:02:00 +0800</pubDate><guid>https://qinwei.fun/posts/direct-laser-writing-materials-mechanisms-applications/</guid><description>&lt;blockquote class="c-article-lead"&gt;
 今天学习激光直写技术。它已进入物联网、智能穿戴和柔性电子等领域，可用于制造光电探测器、摩擦纳米发电机、微型超级电容器、晶体管、忆阻器等器件。与传统光刻相比，激光直写的关键价值，是在同一数字化平台上完成材料合成、结构转换和高精度图案化。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;span class="c-article-tag"&gt;Direct Laser Writing&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;微纳制造&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;材料转换&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;柔性电子&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;</description><media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://qinwei.fun/posts/direct-laser-writing-materials-mechanisms-applications/feature.png"/></item><item><title>激光冲击强化 + 激光熔覆：飞机起落架修复</title><link>https://qinwei.fun/posts/laser-shock-peening-cladding-landing-gear-repair/</link><pubDate>Mon, 10 Mar 2025 21:33:00 +0800</pubDate><guid>https://qinwei.fun/posts/laser-shock-peening-cladding-landing-gear-repair/</guid><description>&lt;blockquote class="c-article-lead"&gt;
 今天学习激光冲击强化 + 激光熔覆复合技术在飞机起落架修复中的应用。激光熔覆负责恢复损伤部位的几何形貌，激光冲击强化则在熔覆前后分别调控界面和表层组织，用残余压应力与晶粒细化补偿熔覆热循环带来的性能损失。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;span class="c-article-tag"&gt;30CrMnSiNi2A&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;激光熔覆&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;激光冲击强化&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;起落架修复&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;</description><media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://qinwei.fun/posts/laser-shock-peening-cladding-landing-gear-repair/feature.png"/></item><item><title>半导体薄膜剥离与转移：柔性光电子器件的“移花接木”</title><link>https://qinwei.fun/posts/semiconductor-membrane-exfoliation-flexible-optoelectronics/</link><pubDate>Fri, 07 Mar 2025 22:20:00 +0800</pubDate><guid>https://qinwei.fun/posts/semiconductor-membrane-exfoliation-flexible-optoelectronics/</guid><description>&lt;blockquote class="c-article-lead"&gt;
 今天学习半导体薄膜剥离和转移技术在柔性光电子器件中的应用，包括激光剥离、化学剥离等方法。它们的共同思路可以概括为：先在刚性衬底上获得高质量半导体，再把完整器件层转移到柔性载体上——也就是“移花接木”。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;span class="c-article-tag"&gt;半导体薄膜&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;激光剥离&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;柔性光电子&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;异质集成&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;</description><media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://qinwei.fun/posts/semiconductor-membrane-exfoliation-flexible-optoelectronics/feature.webp"/></item><item><title>动力电池极耳—汇流排双模激光焊接：Al—Al、Cu—Cu 与 Al—Cu</title><link>https://qinwei.fun/posts/dual-mode-tab-busbar-laser-welding/</link><pubDate>Mon, 03 Mar 2025 21:09:00 +0800</pubDate><guid>https://qinwei.fun/posts/dual-mode-tab-busbar-laser-welding/</guid><description>&lt;blockquote class="c-article-lead"&gt;
 今天研习激光焊接技术在动力电池制造中的应用，涉及同种材料（Al—Al、Cu—Cu）和异种材料（Al—Cu）组合焊接。关键问题不是单纯“把两块金属焊在一起”，而是如何同时获得足够的连接强度、低电阻、低温升，并抑制异种材料界面的金属间化合物。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;span class="c-article-tag"&gt;动力电池&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;极耳—汇流排&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;双模激光&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;Al—Cu 异种连接&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;</description><media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://qinwei.fun/posts/dual-mode-tab-busbar-laser-welding/feature.png"/></item><item><title>铝合金激光焊接裂纹抑制：光束整形 + 高频振荡</title><link>https://qinwei.fun/posts/al6013-laser-welding-crack-suppression/</link><pubDate>Fri, 28 Feb 2025 22:40:00 +0800</pubDate><guid>https://qinwei.fun/posts/al6013-laser-welding-crack-suppression/</guid><description>&lt;blockquote class="c-article-lead"&gt;
 6013 铝合金激光焊接的裂纹问题，本质上连接着三层变量：光束如何分配能量，熔池如何流动，以及凝固前沿如何从柱状晶转向等轴晶。研究通过高斯、环芯、环形光束与不同频率振荡组合，把单道焊裂纹率从 80% 降至 0%，同时也揭示了“更高频”并不一定更有效。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;span class="c-article-tag"&gt;Al6013&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;光束整形&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;熔池振荡&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;柱状晶—等轴晶&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;</description><media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://qinwei.fun/posts/al6013-laser-welding-crack-suppression/feature.png"/></item><item><title>激光清洗 + 激光熔覆：压力容器修复</title><link>https://qinwei.fun/posts/laser-cleaning-cladding-pressure-vessel/</link><pubDate>Wed, 26 Feb 2025 21:27:00 +0800</pubDate><guid>https://qinwei.fun/posts/laser-cleaning-cladding-pressure-vessel/</guid><description>&lt;blockquote class="c-article-lead"&gt;
 针对 Q345R 钢压力容器，研究者把激光清洗与 Inconel 625 激光熔覆接到同一套设备上：先用脉冲激光去除锈蚀并建立可控粗糙度，再切换连续激光完成冶金修复。清洗留下的余热还能充当熔覆预热，构成一条更短、更安全、可量化的复合修复链。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;span class="c-article-tag"&gt;Q345R 钢&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;Inconel 625&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;清洗—熔覆复合&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;压力容器修复&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;</description><media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://qinwei.fun/posts/laser-cleaning-cladding-pressure-vessel/feature.webp"/></item><item><title>激光熔覆应用于航空航天零部件修复：替代镀铬</title><link>https://qinwei.fun/posts/laser-cladding-aerospace-repair/</link><pubDate>Mon, 24 Feb 2025 21:43:00 +0800</pubDate><guid>https://qinwei.fun/posts/laser-cladding-aerospace-repair/</guid><description>&lt;blockquote class="c-article-lead"&gt;
 硬铬电镀曾是航空制造工装修复的常用方案，但六价铬风险、镀层剥离与厚度不足，使它越来越难满足绿色制造和高可靠性要求。一项针对 40HM 钢环形工装的研究表明，NiCrBSi 激光熔覆能够形成约 2 mm 的冶金结合层，并为后续磨削保留足够余量。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;span class="c-article-tag"&gt;航空制造工装&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;NiCrBSi&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;替代镀铬&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;再制造修复&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;</description><media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://qinwei.fun/posts/laser-cladding-aerospace-repair/feature.png"/></item><item><title>激光焊接应用于电动汽车：动力电池</title><link>https://qinwei.fun/posts/laser-welding-ev-battery/</link><pubDate>Sun, 05 Jan 2025 12:54:00 +0800</pubDate><guid>https://qinwei.fun/posts/laser-welding-ev-battery/</guid><description>&lt;blockquote class="c-article-lead"&gt;
 动力电池里的一条焊缝，既要通过大电流，又要承受振动、热循环与长期服役。本文从电芯结构出发，聚焦极耳—母线和电池外壳两类关键连接，梳理铝—钢、铜—铝、铜—钢异种材料的焊接难点与控制路径。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;span class="c-article-tag"&gt;动力电池&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;异种材料&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;极耳与母线&lt;/span&gt;

&lt;span class="c-article-tag"&gt;电池外壳&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;</description><media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://qinwei.fun/posts/laser-welding-ev-battery/feature.webp"/></item><item><title>关于乘物游心录</title><link>https://qinwei.fun/about/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://qinwei.fun/about/</guid><description>&lt;p&gt;技术札记是一份面向工程实践者的长期知识档案。这里关心的不只是“怎么做”，更关心一个方案为什么成立、如何验证，以及它在什么条件下会失效。&lt;/p&gt;</description></item><item><title>归档</title><link>https://qinwei.fun/archives/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://qinwei.fun/archives/</guid><description/></item><item><title>机器人激光熔覆实验平台</title><link>https://qinwei.fun/experience/laser-cladding-robotic-cell/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://qinwei.fun/experience/laser-cladding-robotic-cell/</guid><description/></item><item><title>激光焊接交互教学实验</title><link>https://qinwei.fun/demos/laser-welding/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://qinwei.fun/demos/laser-welding/</guid><description/></item><item><title>激光焊接交互教学实验</title><link>https://qinwei.fun/projects/laser-welding-flow/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://qinwei.fun/projects/laser-welding-flow/</guid><description/></item><item><title>交互式太阳系</title><link>https://qinwei.fun/experience/solar-system-case/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://qinwei.fun/experience/solar-system-case/</guid><description/></item><item><title>柔性纳米笼颗粒捕获</title><link>https://qinwei.fun/experience/nanocage-particle-trapping/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://qinwei.fun/experience/nanocage-particle-trapping/</guid><description/></item><item><title>三体引力沙盒</title><link>https://qinwei.fun/experience/three-body-gravity-lab/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://qinwei.fun/experience/three-body-gravity-lab/</guid><description/></item><item><title>专题</title><link>https://qinwei.fun/projects/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://qinwei.fun/projects/</guid><description>&lt;p&gt;专题适合顺着一个问题持续阅读。每个专题会自动汇总所属文章，新增内容后无需手工维护这个页面。&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>