一种剪切增稠磨料流复合磨削加工微槽的方法

    公开(公告)号:CN113103070A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110247056.7

    申请日:2021-03-05

    Abstract: 本发明公开一种剪切增稠磨料流复合磨削加工微槽的方法,包括:将磨料添加至剪切增稠液中并充分扩散形成具有剪切增稠效应的浓悬浮液;将剪切增稠磨料流液体置于磨料流储液槽中,将工件装夹在工作平台上,调节器调节主轴倾角,使微磨头轴线与工件上表面成预设夹角,将工件和微磨头同时浸没在剪切增稠磨料流液体中;微磨头沿Y轴进给,在剪切增稠磨料流液体中高速旋转,形成柔性抛光头,并对微槽表面产生流体动压效应;一次加工完成后旋转工作平台旋转工件,微磨头沿X轴方向进给,使用磨头端面对微槽另一侧再次进行磨料流复合磨削加工,以获得两侧同等高质量的微槽表面。本发明在保证加工尺寸精度的同时提高工件表面质量,适用于微细结构的加工。

    一种复合微非球面透镜阵列非等温热压成型装置及方法

    公开(公告)号:CN107599458B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201710855070.9

    申请日:2017-09-20

    Inventor: 谢晋 胡满凤 卢阔

    Abstract: 本发明公开了一种复合微非球面透镜阵列非等温热压成型装置,由上至下依次包括:上机座、上模板、微结构模芯、下模板、下机座、液压缸、液压驱动装置,所述加热装置设置在上机座内用于加热上模板,微结构模芯和下模板之间设置有微结构薄网,所述液压驱动装置通过电路连接控制器。本发明还公开了一种复合微非球面透镜阵列非等温热压成型方法。本发明采用微结构模芯及微结构薄网,通过控制微结构模芯温度、热压压力、保压时间、微结构薄网孔径、微结构薄网线径、张紧力控制复合微棱透镜阵列成型效果,能一次性非等温热压成型复合微非球面透镜阵列。复合微非球面透镜阵列呈空间周期性分布、尺寸控制灵活,加工效率高,成本低、适合大面积大批量生产。

    一种火花放电控制的智能磨削系统及方法

    公开(公告)号:CN110328615A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910604582.7

    申请日:2019-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种火花放电控制的智能磨削系统及方法,所述系统包括数据采集模块、分析决策模块、电源控制模块和机床控制模块,所述分析决策模块包括工作站和经验数据库,所述机床控制模块包括机床-PC在线监控模块和数控磨床的PLC,所述电源控制模块包括电源、电源-PC在线监控模块,所述数据采集模块包括示波器、数据在线存储模块、传感器。本发明通过将数据采集模块、电源控制模块等进行通讯,可实现工艺参数的最优决策和反馈控制功能,主要应用于砂轮修整,零部件精密加工等与放电、磨削相关领域,整个过程无需人为干预,进而有效避免由加工中系统不确定因素导致的加工质量差、加工精度和效率低等问题,节约生产管理成本。

    一种微磨头边沿磨粒的脉冲放电修刃装置及方法

    公开(公告)号:CN110181403A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910603301.6

    申请日:2019-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种微磨头边沿磨粒的脉冲放电修刃装置及方法,所述装置包括微磨头修刃设备及监控设备,所述的微磨头修刃设备由上至下包括上电极、主轴、微磨头、下电极、工具平台、可编程电源及设备控制器;所述的监控设备包括电压传感器、电流传感器、数据采集模块及决策控制模块。所述方法利用脉冲放电辅助修刃工艺过程,微磨头修刃设备对的微磨头边沿金刚石磨粒进行修刃,其金刚石磨粒粒度可为100#~600#,达到超光洁镜面磨削及微沟槽精密成型的目的。本发明通过微磨头修刃设备实现微磨头尖端金刚石磨粒的修刃工艺,通过监控设备实现对修刃工艺的反馈控制,节省了人力成本投入,并且有效提高了修刃工艺的稳定性。

    一种砂轮工件互磨损的数控磨削形状误差自适应补偿方法

    公开(公告)号:CN109968204A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910217099.3

    申请日:2019-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种砂轮工件互磨损的数控磨削形状误差自适应补偿方法,包括步骤:1)设计环面砂轮曲线轮廓;2)工件曲面粗磨削阶段,利用磨石修整出曲线砂轮,计算刀位点、规划刀具行走轨迹,使高速旋转的环面砂轮以轴向进给方式加工,初步得到形状误差为22‑26微米的工件曲面;3)工件曲面精磨削阶段,计算最优工件材料去除量,调节磨削工艺参数使实际工件材料去除量控制在最优范围内,通过砂轮与工件轮廓互磨方式自适应补偿曲线砂轮轮廓和工件曲面的形状误差至10‑18微米。本发明的利用砂轮与工件磨损率的曲面磨削形状误差自适应补偿的方法,无需复杂的机械补偿装置,只需在位控制磨削工艺参数即可加工出良好面型精度的工件曲面。

    一种负压引导的微流体自律运动的微流控芯片

    公开(公告)号:CN106391153B

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201610970738.X

    申请日:2016-11-07

    Abstract: 本发明公开了一种负压引导的微流体自律运动的微流控芯片,包括盖板和基板,所述盖板的中心位置加工有储液池和阻隔膜,所述基板的上表面上沿圆周方向等分地均匀分布加工有若干组生物检测用微细结构,所述盖板和基板在真空或者热饱和蒸汽下封装密闭,当微流控芯片移回常温常压下时,所述微细结构内部具有一定的负压,微流体由储液池进入微细结构时,由于压差的存在能够自律运动,实现微流控芯片药液混合、生物检测的功能。本发明常温常压下时,微细结构内部具有一定的负压,微流体进入注液池以后,由于压差的存在能够自律运动,实现微流控芯片药液混合、生物检测的功能。

    一种虚拟球刀半径的圆柱形砂轮曲面磨削方法

    公开(公告)号:CN106853598B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201510903522.7

    申请日:2015-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种虚拟球刀半径的圆柱形砂轮曲面磨削方法,包括步骤:步骤1、圆柱形砂轮姿态角设计,通过虚拟球刀模型设计圆柱形砂轮轴线在曲面切点法线矢量上的倾斜角;步骤2、规划刀具轨迹,根据曲面切点法线矢量及虚拟球刀模型来确定刀具轨迹,通过机床的一个旋转轴来保证步骤1所设定的倾斜角。步骤3、采用轴向进给方式,按所述刀具轨迹对所述工件进行磨削加工。本发明能将圆柱形或类圆柱形砂轮用于自由曲面的四轴加工,具有刀具轨迹规划简单灵活,加工形状精度高及表明粗糙度低的特点,适用于光学玻璃等硬脆性材料的自由曲面加工。

    一种微结构硬质合金模具及其热压微成型制造方法

    公开(公告)号:CN105523707B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201511034974.2

    申请日:2015-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种微结构硬质合金模具,包括带微沟槽的硬质合金模芯,所述带微沟槽的硬质合金模芯的加工面上平行地设置有微沟槽阵列,所述带微沟槽的硬质合金模芯为加工面呈曲面的带曲面微沟槽的硬质合金模芯,所述微沟槽阵列平行地设置在所述曲面上,或者,所述带微沟槽的硬质合金模芯为加工面呈平面的带平面微沟槽的硬质合金模芯,所述微沟槽阵列平行地设置在所述平面上。本发明还公开了一种微结构硬质合金模具的热压微成型制造方法。本发明所做出来的工件微结构表面光滑、精度高,且工艺简单、寿命长,降低热压成型的压力负荷,提高微结构的成型精度和一致性,促进石英玻璃光学元件的大规模实用性,降低制造成本,节能减排。

    砂轮微磨粒修平的脉冲放电修整参数和运动参数控制方法

    公开(公告)号:CN107520753A

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201710823408.2

    申请日:2017-09-13

    CPC classification number: B24B53/001 B24B53/02 B24B53/12

    Abstract: 本发明公开了一种砂轮微磨粒修平的脉冲放电修整参数和运动参数控制方法,包括步骤:1)在机床上装夹好电极和待修整的砂轮,以正极性方式与石墨电刷、示波器、电源、电压/电流传感器连接构成放电回路;2)进行试磨操作,加载开路电压后砂轮以特定运动参数沿磨削路径运动以确定修整前的磨粒出刃高度;3)进行微磨粒修平操作,重新设定运动参数并控制脉冲放电电压在19~23V范围内,砂轮沿磨削路径循环运动,示波器实时采集脉冲放电信号,间歇地计算/更新当前磨粒出刃高度和有效磨粒数并与目标值对比。本发明无需电极旋转装置,修整后的微磨粒刚度系数大,修整面光滑平整,出刃高且等齐性好,可实现硬脆材料的镜面加工。

    一种双面异向同心圆弧曲线排列的微棱镜阵列导光板

    公开(公告)号:CN106646720A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611006476.1

    申请日:2016-11-16

    CPC classification number: G02B6/0053

    Abstract: 本发明公开了一种双面异向同心圆弧曲线排列的微棱镜阵列导光板,包括导光板基板,所述导光板基板的左、右两侧设置有作为入光面的左侧面和右侧面,上表面和下表面分别设置有以相应光源位置或所述入光面中心位置为圆心的同心圆弧曲线状规律排列的上表面微棱镜阵列和下表面微棱镜阵列,所述的上表面微棱镜阵列和下表面微棱镜阵列结构完全相同且相互反向设置。本发明在导光板基板的上下两面分别制作同心圆弧曲线排列的微棱镜阵列结构,保证和光源距离相等的地方,出光面亮度一致,打破了光的全反射条件使光从导光板的上面射出,从而达到导光的效果,使得导光板出光面的光学亮度更高,导光均匀度更好。

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