一种刹车制动机构、刹车装置及应用

    公开(公告)号:CN112894443A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110372202.9

    申请日:2021-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种刹车制动机构、刹车装置及应用,包括两组夹紧部件和撑开部件;每组夹紧部件包括夹紧片和转轴,转轴的一端与夹紧片连接、另一端用于与支撑座连接、用于实现夹紧片相对于支撑座转动连接;夹紧片的两端分别作为撑开端和夹紧端,且两端位于转轴与夹紧片相对转动点的两侧;两夹紧片相对布置,两个夹紧片的夹紧端用于夹持刹车片;撑开部件包括电控驱动件和撑开件;电控驱动件驱动撑开件动作,撑开件作用于两个夹紧片相对设置的撑开端,实现夹紧片相对设置的夹紧端的张角趋向张开或闭合动作。本发明在超精密机床发生断电或者电气故障时,使得移动部件紧急制动,起到保护工件、机床设备以及人身安全。

    一种微米尺度台阶超精密飞切加工方法

    公开(公告)号:CN110814432B

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201911106048.X

    申请日:2019-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种微米尺度台阶超精密飞切加工方法,利用单点金刚石飞切机床飞切加工被加工零件,在加工过程中通过调整主轴的转速实现连续微小尺度台阶加工。本发明在传统超精密单点金刚石飞切工艺的基础上,利用单点金刚石飞切机床在加工环境精确控制的条件下,以超精密数控机床作为加工平台,采用天然单晶金刚石刀具通过单点切削的方式直接加工出高精度平面,利用飞切刀盘在主轴不同转速下,由于离心力作用导致单点金刚石刀具切削点产生高度变化从而实现连续微小尺度台阶的确定量加工。利用该方法可以实现数微米、高陡度台阶的超精密飞切加工,为表面微小尺度台阶的超精密加工提供一种有效加工方法。

    一种五轴机床联动误差检测装置及测算方法

    公开(公告)号:CN112405112A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011395510.5

    申请日:2020-12-03

    Abstract: 本发明涉及机床误差检测设备技术领域,公开了一种五轴机床联动误差检测装置,包括与XYZ直线轴系一端的输出主轴可拆卸连接的探测部件和与AC旋转轴系一端的工作台可拆卸连接的感应部件;探测部件的外罩壳中设有电性连接的电池组和测控模组,外罩壳远离输出主轴的一端设有精密芯球;感应部件的传感器底座朝向探测部件的一端设有三个支撑臂并分别设有位移传感器,三个位移传感器的轴线相互正交,三个位移传感器的向心一端为感应头。无需设置电缆,结构简单,规避干涉,安装方便;还提供一种五轴机床联动误差测算方法,既可以检测机床刀具的空间位移误差,还能同步实时测量刀具运动姿态和刀尖点位置误差,具有极大的推广价值和广阔的应用前景。

    用于气体轴承的气膜压力测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN110296839A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910744949.5

    申请日:2019-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种用于气体轴承的气膜压力测试装置及测试方法,所述测试装置包括固定工装,所述固定工装包括底座、架体及压紧螺栓,所述架体固定于底座上,架体包括横杆;所述横杆与底座围成作为容纳待检测气体轴承的安装工位;所述压紧螺栓螺纹连接在横杆上;所述底座上还设置有引压孔,所述引压孔的入口端孔口位于底座的上表面上;还包括压力测量装置;还包括调整装置,所述调整装置用于调整气体轴承与底座之间气膜间隙的宽度。本方案提供的测试装置不仅能够用于不同气体轴承的气膜压力测试,同时能够测试气膜区域中相对于节流孔不同位置的气膜压力,所述测试方法为所述测试装置的使用方法。

    一种静压气浮轴向轴承
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110094425A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910482693.5

    申请日:2019-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种静压气浮轴向轴承,包括:转子(1)和轴承止推板(2),转子(1)下表面与轴承止推板(2)的上表面之间为气膜(3);轴承止推板(2)上沿着圆周方向开有若干个第一通孔(4),每个第一通孔(4)中均镶嵌有圆柱形多孔质结构(5),圆柱形多孔质结构(5)的内部从圆柱形多孔质结构上表面(6)中心开设有第二通孔;第二通孔贯通到圆柱形多孔质结构下表面(12);圆柱形多孔质结构下表面(12)与轴承止推板下表面(13)形成供应高压气体的供气孔(14);克服小孔节流刚度于稳定性难以提升的缺点,同时避免了多孔质节流可靠性不足、加工精度要求高的问题,具有成本低、工艺稳定、质量可控优点。

    一种刚度可调的气浮导轨
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111156249B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202010119092.0

    申请日:2020-02-26

    Abstract: 本发明公开了一种刚度可调的气浮导轨,包括导轨条及滑块,所述滑块与导轨条之间具有气膜间隙,所述气膜间隙包括用于将滑块支撑在导轨条上侧的第一气膜,还包括电磁铁,所述电磁铁固定在导轨条和/或滑块上,且在电磁铁通电后,电磁铁产生使得导轨条与滑块在竖直方向相互靠拢的磁力。本气浮导轨的结构设计可使得其能够被运用于精密测量仪器或者超精密机床在轻负载时,拥有良好的支承刚度和运动精度和抗干扰的能力,有利于提高气浮导轨的运动精度和动力学性能。

    一种轴向可动静压气浮主轴

    公开(公告)号:CN110821958B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN201911242465.7

    申请日:2019-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种轴向可动静压气浮主轴,包括主轴转子、电磁作动器组件及主轴外壳,所述电磁作动器组件包括固定于主轴外壳上的次级铁芯及线圈绕组,所述电磁作动器组件还包括固定于主轴转子上的永磁体,所述永磁体为多块,且永磁体沿着主轴转子的轴线间隔排列;所述永磁体以极性朝向相同的方式排布于主轴转子上;还包括固定于主轴转子上的次级铁芯,所述次级铁芯的数量较永磁体数量多一块;任意相邻两永磁体之间均夹持有一块次级铁芯,各永磁体的两侧均贴合有一块次级铁芯。本气浮主轴的结构设计可使得其能够被运用于精密光学设备加工,如实现具有表面微结构的零部件加工。

    一种超精密机床进给系统伺服动刚度辨识方法

    公开(公告)号:CN113609620A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110920314.3

    申请日:2021-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种超精密机床进给系统伺服动刚度辨识方法,包括:分析超精密机床的结构特征,确定进给系统的空间拓扑结构;根据所需辨识的进给系统空间拓扑结构设计伺服动刚度检测辨识试件;规划设计的所述伺服动刚度检测辨识试件的加工工艺;根据规划的加工工艺,采用所述超精密机床进行试件加工;采集试件加工过程中的过程数据;对采集的数据进行处理,计算得到进给系统的伺服动刚度。本发明以实际切削工件为参考源,整个过程并未额外增加加载装置等外部零件,加工过程即为检测辨识过程,解决仪器检测方法与实际加工过程状态偏差而引起的检测结果不准确的局限性问题,实现了检测辨识结果代表机床加工状态下的真实伺服动刚度水平。

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