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公开(公告)号:CN112084587A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010870961.3
申请日:2020-08-26
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06F30/17 , G06F119/14
Abstract: 一种枞树型齿廓精拉刀拉削力预测方法,通过对枞树型拉刀曲线刃口进行离散化,建立局部坐标系下的微元刀具切削力模型,并将局部坐标系下的切削力通过坐标旋转变换至全局坐标系,对全局坐标系下的微元刀具切削力求和得到单齿切削力,最后建立多齿拉刀动态拉削力模型。本发明针对拉刀拉削力载荷时序特性,通过动态切削力预测模型精确预测枞树型齿廓多齿精拉刀动态切削力。
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公开(公告)号:CN110750074A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911132366.3
申请日:2019-11-19
Applicant: 上海交通大学 , 江苏海博工具产业研究院有限公司 , 常州市海力工具有限公司
IPC: G05B19/19
Abstract: 一种基于物理仿真的数控加工优化系统及方法,包括依次连接的输入模块、代码解析与几何仿真模块、物理仿真模块、优化模块和输出模块,以及与物理仿真模块相连的切削力模型数据库模块,其中:输入模块将读取的数控路径文件以及物理信息传输至代码解析与几何仿真模块,代码解析与几何仿真模块将解析和仿真确定的全工艺周期的具体参数信息传递至物理仿真模块,物理仿真模块根据该参数信息结合切削力系数模型数据库模块中的切削力系数计算得到切削力并传输至优化模块,优化模块经优化过程生成新加工代码并传输至输出模块,输出模块将新加工代码转化为机床能直接读取的数控代码进行输出。本发明提高了加工效率,降低了刀具磨损。
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公开(公告)号:CN110449954A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910858798.6
申请日:2019-09-11
Applicant: 上海工具厂有限公司 , 上海交通大学 , 上海航天精密机械研究所
IPC: B23Q3/08
Abstract: 一种立式舱体类零件柔性工装夹具,包括由下而上依次设置的定位部分、可变高度的若干支撑部分以及夹紧部分,其中:支撑部分与定位部分之间通过连接组件相连,支撑部分内设有分别与夹紧部分和定位部分相连通的液压通路以实现外部液压驱动。本发明具有装夹自动化、结构模块化、可重配性高的优点,可满足不同直径和不同长度的舱体类零件夹紧,大幅度降低辅助准备时间。
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公开(公告)号:CN108098031B
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201711369042.2
申请日:2017-12-18
Abstract: 一种蜂窝芯材料优化切削加工方法,通过蜂窝芯材料铣削试验获得蜂窝芯材料的典型加工缺陷,经分类和检测缺陷所在位置的蜂窝壁切入角实现对缺陷的表征,然后建立切削参数和切入角之间的关系模型,即切削参数的优化条件方程和切削参数的取值空间,根据取值空间选择切削参数从而实现蜂窝芯材料的优化切削加工。本发明避免了蜂窝芯材料加工缺陷的产生,得到高质量的加工表面。
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公开(公告)号:CN108422023A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810168820.X
申请日:2018-02-28
Applicant: 上海交通大学
IPC: B23C5/10
CPC classification number: B23C5/1081 , B23C2210/0442 , B23C2210/20 , B23C2210/40
Abstract: 一种用于叶片型面高效精加工的密齿铣刀,包括:刀柄部和位于端部的带有切削刃和螺旋槽的切削部,其中:切削刃的尖端处设有切削面以及垂直于切削面的垂直面,切削刃的前刀面与垂直面之间形成10°或12°的前角;切削刃的后刀面与切削面之间形成12°的后角,切削刃包括:切削部外周刃和底刃各十六个且以中心轴线对称的均布设置。本发明能解决现有叶片型面因薄壁、复杂曲面和难加工材料等特征而导致其在切削加工中存在的效率低、精度低和表面质量低等问题。
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公开(公告)号:CN108405941A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810168745.7
申请日:2018-02-28
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种航空发动机叶片叶身型面高效精密铣削加工方法,其特征在于,通过在重构得到的毛坯型面三维模型上绘制出绘制出等步长的粗铣刀轨,并采用基于恒定切削载荷的自适应变进给加工方法计算刀具在各刀位点上的粗铣进给率,以变进给方式粗铣叶身型面;然后在刚度三维模型上绘制出等步长的精铣刀轨,并采用基于型面法向恒定弹性变形的自适应变进给方法计算出刀具在精铣刀轨各刀位点上的精铣进给率,以变进给方式精铣叶身型面。本发明显著提高了叶片叶身型面粗铣和精铣加工效率,对批量加工产品的提效效果尤其显著;有效避免弱刚性叶片的加工让刀,提高了加工表面质量。
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公开(公告)号:CN104772657B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510169618.5
申请日:2015-04-10
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种侧铣加工的切削温度监控装置,其包括温度模块支架组件和温度监测系统;所述温度监测系统安装于所述温度模块支架组件上,所述温度模块支架组件安装于立式铣床的主轴上并对该温度监测系统进行沿所述主轴的轴向和径向的位置调整;所述温度监测系统对空切区域内刀具表面不同角度位置的温度进行同步在线测量,再对测得的温度数据进行拟合处理,得到切削区域内部的温度范围及温度分布状况。本发明实现了非接触式测量,通过对测得的刀具上多个点的温度数据进行处理,获得切削区域内部的温度状况,完成切削区域内部三维温度场的测量,具有操作方便、测量精确、数据全面的优点。
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公开(公告)号:CN105738240A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610111281.7
申请日:2016-02-29
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N3/58
CPC classification number: G01N3/58
Abstract: 一种全范围纤维方向角的CFRP切削加工表面质量的评价方法,通过环形铣削碳纤维增强复合材料的圆盘工件,获得全范围纤维方向角下的碳纤维增强复合材料切削加工表面,并对碳纤维增强复合材料不同纤维方向角下的切削加工表面进行表面质量评价;铣削加工时刀具路径为以圆盘工件中心为圆心的圆形轨迹,获得切削加工表面后测量其表面粗糙度,通过拍摄光学显微镜照片拼接形成0~180°全范围内纤维方向角的切削加工表面图像,并且测量不同纤维方向角下的切削加工表面毛刺高度,最后获得全范围纤维方向角的表面毛刺高度因子并据以评价所述碳纤维增强复合材料的切削加工表面的质量。本发明只需通过一次铣削加工试验,即可获得0~180°全范围纤维方向角的CFRP切削加工表面并进行质量评价。
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公开(公告)号:CN105738239A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610111212.6
申请日:2016-02-29
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N3/58
CPC classification number: G01N3/58
Abstract: 一种用于CFRP单向层合板加工缺陷分析的试验方法,其特征在于,采用碳纤维预浸布料制成的具有不同纤维方向角的多个试件进行正交飞切试验,然后通过扫描电子显微镜对切削后的试件的材料断口进行摄影观察并获得影像资料,为CFRP的切削去除机理的研究提供实验数据基础。本发明采用单点飞切的方式研究CFRP在切断过程中的材料表面形貌变化规律,主要关注不同纤维方向角条件下碳纤维的切断规律,从宏观、微观形貌两方面解释碳纤维切削加工的断口形成机理,并基于此得到不同纤维方向条件下CFRP单向层合板进出口缺陷的形成机理,从而为在CFRP材料的切削加工过程中减少加工缺陷的产生,避免加工缺陷导致的构件加工质量事故提供了实验和理论基础。
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公开(公告)号:CN102319989B
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201110261923.9
申请日:2011-09-06
Applicant: 上海交通大学 , 上海飞机制造有限公司
IPC: B23P15/00
Abstract: 本发明提供一种飞机水平尾翼梁缘条制造方法,该制造方法针对飞机水平尾翼梁缘条零件,采用加热冲压成形技术对待加工零件进行成形,降低待加工零件的残余应力。采用待加工零件肋板形面定位支撑和肋板加工压紧孔夹紧的工装夹具设计方案,该套夹具可用于零件左右对称件的装夹。零件粗加工采用基于互为支撑刚性强化走刀路径,避免切削颤振,保证切削加工稳定性,且零件的残余应力逐步均匀对称释放,减小零件加工变形。零件加工过程引入加工负变形,有利于减小最终加工变形。该制造工艺的应用可以有效控制零件加工变形,具有良好的稳定性和可靠性,使加工效率提高,零件表面质量超过设计要求,加工尺寸精度满足要求。
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