一种隐性数控系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN113552844A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110858380.2

    申请日:2021-07-28

    Abstract: 本发明涉及数控系统,更具体的说是一种隐性数控系统及其实现方法。所述实现方法包括,数控程序一次性地编译为相应的控制指令;工程中心用于集成和检索数控资源时:建立数控资源的通用对象模型;设计数控资源对象数据库并对数据库执行增加、检索、更新和删除操作;不同类型和性能的数控子功能被统一抽象为数控资源对象并在工程中心实现数据持久化;所述工程中心执行的用于协调、调用数控资源时:一个或多个数控资源依次被调用以实现不同的数控子功能,从而将加工任务映射为相应的加工指令;其中所述协调数控资源的操作包括不同数控子功能之间的消息转换、传输协议转换。

    光热转换海水淡化装置、制作方法和海水淡化方法

    公开(公告)号:CN113479958A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110691272.0

    申请日:2021-06-22

    Abstract: 光热转换海水淡化装置、制作方法和海水淡化方法,包括复合光热转换结构、收集箱、毛细吸液芯以及容器;该收集箱设有开口且漂浮或固定于容器上;该复合光热转换结构设于收集箱的开口处,其相对收集箱一侧设有亲水层,另一侧设有光热转换层;该毛细吸液芯一端与亲水性层连接且另一端浸入容器中,以将海水吸至亲水层;通过光热转换层吸收太阳能转换为热能并传导至亲水层使得海水蒸发,析出的盐分沉积于收集箱内,实现盐分的快速分离。本发明还提供了海水淡化装置的制作方法。本发明有效避免了光热转换层的盐分沉积,大大减少了光热蒸发的热量丧失,提高了光热转换及海水淡化的效率,可用于海水淡化、污水处理,重金属回收等多个领域。

    一种基于波浪能和太阳能组合发电的海洋浮式平台

    公开(公告)号:CN113335467A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110593070.2

    申请日:2021-05-28

    Inventor: 屈孝斌 姚英学

    Abstract: 本发明涉及可再生能源技术和海洋装备领域,更具体的说是一种基于波浪能和太阳能组合发电的海洋浮式平台,包括浮力平台、桁架构件、太阳能发电装置、波浪能发电装置和系泊装置,桁架构件连接在浮力平台上,桁架构件上设置有太阳能发电装置,浮力平台的外围设置有波浪能发电装置,桁架构件的外侧连接有系泊装置,可以将太阳能和波浪能结合起来,实现互补发电、协同增效;浮力平台由若干空心浮子构成,可以快速部署大面积海上浮式平台,用以放置太阳能电池板;浮力平台空心浮子之间的中空区域有效地减小了入射波的作用力;波浪能发电装置采用垂直振荡浮子,无需通过液压装置将机械能转换为电能,直接通过电磁感应简化了结构,提高了发电效率。

    一种基于深度学习的手机外壳后盖缺陷检测方法和系统

    公开(公告)号:CN113240647A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110539677.2

    申请日:2021-05-18

    Abstract: 本发明涉及视觉检测技术领域,更具体的说是一种基于深度学习的手机外壳后盖缺陷检测方法和系统。一种基于深度学习的手机外壳后盖缺陷检测方法,包括以下步骤:步骤1:图像采集模块采集图像;步骤2:选取不同类别的缺陷图像块和无缺陷的图像块作为训练样本集;步骤3:搭建用于学习训练以及预测的深度学习神经网络;步骤4:利用训练样本离线集训练深度学习算法;步骤5:利用训练好的深度学习算法,在线检测识别手机表面外壳图像的缺陷。一种基于深度学习的手机外壳后盖缺陷检测系统,包括:手机承载平台、图像采集模块、图像处理模块和控制反馈模块。

    一种金刚石刀具对准装置
    115.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111993139B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202010882972.3

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 本发明涉及对准装置技术领域,更具体的说是一种金刚石刀具对准装置,可以自动夹持金刚石刀具进行对准。包括自由度平台机构、自重驱动机构、刀具夹紧支撑机构、自动升降机构、方向转动机构、手动旋转机构和微调对准机构,将刀具竖直插在刀尖保护套中,由于刀具自身的重量,会带动刀尖保护套在竖直刀管中向下滑动,同时带动水平滑杆下降,水平滑杆带动两个夹紧悬臂转动,两个夹紧悬臂分别带动两个刀具夹紧支撑机构将刀具进行夹紧,避免刀具发生晃动,节省人力,安装速度快,不需要操作人员抬着大型刀具进行安装,同时能够避免刀具与其他物体发生碰撞,同时能够保护刀具的刀尖位置。

    自由曲面光学零件的大气等离子体数控加工方法

    公开(公告)号:CN103273180B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201310177053.6

    申请日:2013-05-14

    Abstract: 自由曲面光学零件的大气等离子体数控加工方法,它属于等离子体加工大口径非球面光学零件的技术领域。它是为了解决高精度大口径非球面光学零件的加工效率和表面质量问题。它的步骤一:在工作架上安装有大口径的等离子体炬或中口径的等离子体炬或小口径的等离子体炬;步骤二:将待加工光学零件装卡在地电极上;步骤三:使大口径的等离子体炬或中口径的等离子体炬或小口径的等离子体炬靠近待加工表面;步骤四:预热;步骤五:启动射频电源;步骤六:使大口径的等离子体炬或中口径的等离子体炬或小口径的等离子体炬进行多自由度运动;步骤七:取出待加工光学零件。本发明采用三种不同口径的等离子体炬对大口径复杂曲面光学零件进行大气等离子体加工。

    水电极大气等离子体加工回转零件方法

    公开(公告)号:CN103212755B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201310177034.3

    申请日:2013-05-14

    Abstract: 水电极大气等离子体加工回转零件方法,它属于等离子体加工碳化硅或融石英等硅基材料回转类零件的技术领域。它是为了解决放电不均匀、工件热变形等问题。它的步骤一:旋转成形电极的上端面连接转轴上;旋转成形电极为圆形外凸形;步骤二:待加工零件的外表面浸入水槽中的电解质水溶液内;步骤三:旋转成形电极靠近待加工零件的待加工表面;步骤四:预热射频电源和混合等离子体气源;步骤五:使旋转成形电极做回转运动,启动射频电源;步骤六:控制旋转成形电极的运动轨迹和在零件表面的驻留时间;步骤七:取出待加工零件。本发明的水电极的应用,使得电极与工件表面无间隙贴合,放电均匀,保证了加工精度,提高了加工稳定性。

    采用单个水射流作为电极的大气等离子体的加工方法

    公开(公告)号:CN103265183B

    公开(公告)日:2015-03-18

    申请号:CN201310177072.9

    申请日:2013-05-14

    Abstract: 采用单个水射流作为电极的大气等离子体的加工方法,它属于等离子体加工大口径非球面光学零件的技术领域。它是为了解决高精度大口径非球面光学零件的局部修形加工效率和表面质量问题。它的步骤一:将成形电极的上端面连接在工作架上;步骤二:在待加工零件的下方设置的喷头喷出的水接地;步骤三:使成形电极靠近待加工光学零件的待加工表面;步骤四:预热射频电源和混合等离子体气源;步骤五:使喷头喷出的水喷射到待加工光学零件的下端面上,启动射频电源;步骤六:使喷头进行左右移动和前后移动;步骤七:取出待加工光学零件。本发明能对光学零件表面进行小去除量的局部修形,水射流可以保证在每个位置的放电特性相同,避免放电不均匀的问题。

    采用单个水射流作为电极的大气等离子体的加工方法

    公开(公告)号:CN103265183A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310177072.9

    申请日:2013-05-14

    Abstract: 采用单个水射流作为电极的大气等离子体的加工方法,它属于等离子体加工大口径非球面光学零件的技术领域。它是为了解决高精度大口径非球面光学零件的局部修形加工效率和表面质量问题。它的步骤一:将成形电极的上端面连接在工作架上;步骤二:在待加工零件的下方设置的喷头喷出的水接地;步骤三:使成形电极靠近待加工光学零件的待加工表面;步骤四:预热射频电源和混合等离子体气源;步骤五:使喷头喷出的水喷射到待加工光学零件的下端面上,启动射频电源;步骤六:使喷头进行左右移动和前后移动;步骤七:取出待加工光学零件。本发明能对光学零件表面进行小去除量的局部修形,水射流可以保证在每个位置的放电特性相同,避免放电不均匀的问题。

    一体化等离子体发生装置
    120.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103237405A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310177048.5

    申请日:2013-05-14

    Abstract: 一体化等离子体发生装置,它属于等离子体加工设备的技术领域。它是为了解决常温大气等离子体加工过程中,匹配器与等离子体炬距离过大,导致其工作不稳定的问题。它的当匹配器与电容耦合等离子体射流炬模块组合连接时,电容耦合等离子体射流炬模块的第一连接支架的上端面与匹配器的下面端面连接;当匹配器与电感耦合等离子体炬模块组合连接时,第二连接支架的上端面与匹配器的下面端面连接;当匹配器与成形电极模块组合连接时,成形电极模块的第三连接支架的上端面与匹配器的下面端面连接。本发明将匹配器和等离子体炬集成为一体,无需负载线连接,缩短了匹配器和负载之间的距离,可有效降低外界对装置的电磁干扰,同时使阻抗匹配效果更加稳定。

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