一种钛合金阳极氧化参数确定方法及钛版画制备方法与流程

文档序号:36414087发布日期:2023-12-19 10:41阅读:78来源:国知局
一种钛合金阳极氧化参数确定方法及钛版画制备方法与流程

本发明属于钛合金阳极氧化,尤其涉及一种钛合金阳极氧化参数确定方法及钛版画制备方法。


背景技术:

1、钛合金阳极氧化是一种表面处理工艺,它可以使钛合金表面具有特殊的颜色和光泽。它是利用电解过程将钛合金表面的原子结构改变,从而形成一层紧密的氧化层,保护金属表面不被腐蚀,提高金属的耐腐蚀性。此外,它还可以使钛合金具有美丽的表面外观,如亮面、砂面、磨砂面等,增加钛合金的视觉效果,同时也可以改变它的颜色。钛合金阳极氧化颜色表是由浅色到深色排列的,通常是从白色、蓝色、绿色、金色、灰色、棕色、黑色等多种颜色组成,可以根据用户的要求来改变颜色。

2、以钛为基材,可以制造各种图案的彩色版画。传统的钛制金属版画制作工序复杂,首先根据图案制作丝网,然后采用油墨在钛板表面进行丝网印刷绘制图案,最后以油墨印刷的图案作为参考进行阳极氧化。其次,钛阳极氧化版画的制作过程主要依靠操作工人的技术水平,存在因误操作而导致产品报废或返修的风险,即使同一款版画,也易产生较为的明显差异。因此,钛制金属版画的制作存在生产效率低、成品率低、批量化不稳定的缺陷。


技术实现思路

1、本发明的目的是提供一种钛合金阳极氧化参数确定方法及钛版画制备方法,将颜色与阳极氧化的电压和时间建立对应关系,以保证各批次产品的一致性,提升成品率。

2、本发明采用以下技术方案:一种钛合金阳极氧化参数确定方法,包括以下步骤:

3、获取阳极氧化后膜层的颜色参数;

4、基于阳极氧化的钛合金型号和颜色参数确定膜层厚度;

5、根据膜层厚度选择对应的电压转换模型和时间转换模型;

6、基于电压转换模型计算颜色参数对应的电压值,以及基于时间转换模型计算颜色参数对应的时间参数,组合电压值和时间参数得到阳极氧化电参数。

7、进一步地,根据膜层厚度选择对应的电压转换模型和时间转换模型包括:

8、将膜层厚度与预设阈值比较,得到膜层厚度区域;

9、根据膜层厚度区域选择该区域对应的电压转换模型或时间转换模型。

10、进一步地,电压转换模型包括:

11、

12、其中,d为膜层厚度,v为电压值。

13、进一步地,时间转换模型包括:

14、

15、其中,d为膜层厚度,t为时间。

16、进一步地,基于阳极氧化的钛合金型号和颜色参数确定膜层厚度之前包括:

17、采用实验法生成颜色参数与膜层厚度的对应关系表;其中,在对应关系表中不同的颜色参数范围对应不同的膜层厚度范围。

18、进一步地,获取阳极氧化后膜层的颜色参数包括:

19、获取阳极氧化后膜层的颜色参数对应的rgb值。

20、本发明的另一种技术方案:一种钛合金阳极氧化参数确定装置,包括存储器、处理器以及存储在存储器中并可在处理器上运行的计算机程序,处理器执行计算机程序时实现上述的方法。

21、本发明的另一种技术方案:一种钛版画制备方法,基于上述的一种钛合金阳极氧化参数确定方法,具体包括以下步骤:

22、获取二维彩色图案;

23、将钛合金板的作画区域和二维彩色图案均分割成若干个网格;其中,作画区域的网格和二维彩色图案的网格数量相等且位置一一对应;

24、根据二维彩色图案中网格的颜色参数确定对应的阳极氧化电参数;

25、基于阳极氧化电参数采用阳极氧化法为作画区域对应的网格上色。

26、进一步地,网格为正方形,二维彩色图案中网格的颜色参数获取方法为:

27、获取网格的四个顶点的rgb参数,将四个顶点的rgb参数均值作为该网格的颜色参数。

28、进一步地,作画区域的网格边长为3~5mm。

29、本发明的有益效果是:本发明通过将阳极氧化后膜层的颜色参数和膜层厚度建立对应关系,再根据膜层厚度计算对应的阳极氧化电参数,可以保证各批次的阳极氧化电参数的一致性,从而提升成品率。



技术特征:

1.一种钛合金阳极氧化参数确定方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.如权利要求1所述的一种钛合金阳极氧化参数确定方法,其特征在于,根据所述膜层厚度选择对应的电压转换模型和时间转换模型包括:

3.如权利要求2所述的一种钛合金阳极氧化参数确定方法,其特征在于,所述电压转换模型包括:

4.如权利要求2所述的一种钛合金阳极氧化参数确定方法,其特征在于,所述时间转换模型包括:

5.如权利要求3或4所述的一种钛合金阳极氧化参数确定方法,其特征在于,基于阳极氧化的钛合金型号和所述颜色参数确定膜层厚度之前包括:

6.如权利要求5所述的一种钛合金阳极氧化参数确定方法,其特征在于,获取阳极氧化后膜层的颜色参数包括:

7.一种钛合金阳极氧化参数确定装置,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至6任一项所述的方法。

8.一种钛版画制备方法,其特征在于,基于权利要求1-6任一项所述的一种钛合金阳极氧化参数确定方法,具体包括以下步骤:

9.如权利要求8所述的一种钛版画制备方法,其特征在于,所述网格为正方形,所述二维彩色图案中网格的颜色参数获取方法为:

10.如权利要求9所述的一种钛版画制备方法,其特征在于,所述作画区域的网格边长为3~5mm。


技术总结
本发明公开了一种钛合金阳极氧化参数确定方法及钛版画制备方法,获取阳极氧化后膜层的颜色参数;基于阳极氧化的钛合金型号和颜色参数确定膜层厚度;根据膜层厚度选择对应的电压转换模型和时间转换模型;基于电压转换模型计算颜色参数对应的电压值,以及基于时间转换模型计算颜色参数对应的时间参数,组合电压值和时间参数得到阳极氧化电参数;本发明通过将阳极氧化后膜层的颜色参数和膜层厚度建立对应关系,再根据膜层厚度计算对应的阳极氧化电参数,可以保证各批次的阳极氧化电参数的一致性,从而提升成品率。

技术研发人员:贺智锋,赵婧,柴如霞,马驰,李郸,夏亚锋,蔡融迪,陈肖,舒滢
受保护的技术使用者:西安秦钛思捷科技有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/1/15
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1