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公开(公告)号:CN114818343A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210479406.7
申请日:2022-05-05
Applicant: 吉林大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F17/11 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种超声辅助切削加工回弹量预测与表征方法,首先结合最小未变形切削厚度与无限剪切应变原理计算加工过程中金属死区的位置,然后根据瞬时切削厚度的不同值,引入滑移线场理论与赫兹接触理论,并综合考虑有效前角以及有效剪切角对加工过程的影响,探究了最小未变形切削厚度、刀具参数、超声振动参数以及机床加工参数对超声辅助振动切削加工回弹预测与表征的影响。本发明综合运用了无限剪切应变理论、滑移线场理论以及赫兹接触理论,考虑了最小未变形切削厚度、超声振动参数、刀具参数以及机床加工参数的影响,建立了不同切削厚度下回弹量的分段预测模型。
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公开(公告)号:CN113042823B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202110299960.2
申请日:2021-03-22
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种在零件加工控制方法中考虑后刀面为锥面的刀具刀尖钝圆半径的多工艺参数下超声椭圆振动零件加工表面残余高度预测方法。考虑了刀尖钝圆半径对最终表面粗糙度的影响,当加工所用为前刀面是圆形,后刀面是锥面的刀具时,研究了复合切削工艺参数、超声振动参数、刀具几何形状参数等对超声辅助振动切削技术中残留高度的影响,并通过相关计算得出了在不同加工情况下表面残留高度,这对超声椭圆振动切削的研究非常有利。
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公开(公告)号:CN113618090A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110916070.1
申请日:2021-08-11
Applicant: 吉林大学
IPC: B23B5/08 , B23Q15/013 , B23Q17/22 , G05B19/401 , G05B19/402
Abstract: 本发明公开了一种微纳结构辊筒模具加工与压印成形机床及其控制方法,两个硬质材料纳米压印装备和两个软质材料纳米压印装备安装在旋转底座的安装板上,旋转底座可带动主轴箱、软质材料纳米压印装备以及硬质材料纳米压印装备旋转,四个压印装备上的动力输入端与主轴箱上的动力输出轴相连,通过主轴箱提供旋转驱动力,X向液体静压导轨安装在Z向液体静压导轨上,X向液体静压导轨上有两个滑板,用于安装双刀架的两个刀具系统。本发明将超精密加工技术与纳米压印技术相结合,实现了柱面模具一次装夹后同时进行加工与使用,避免了二次装夹误差,可以在加工完模具之后四个方向同时进行压印,保证机床根据加工者的实际需求进行多样化加工。
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公开(公告)号:CN112974874A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110155707.X
申请日:2021-02-04
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种二维超声椭圆振动机床及其零件加工控制方法,超声工具系统安装在竖向导轨的溜板上,两个超声振子空间位置垂直,分别通过T型固定板和L型固定板与竖向导轨相连,刀具装在竖直超声振子上,并通过紧定螺钉固定锁紧。本发明的工具系统的两个超声振子互相垂直,刀具最终输出的运动轨迹为椭圆,通过控制刀具前角、后角、前刀面长度、后刀面长度、钝圆半径等刀具参数以及横向振幅、纵向振幅、振动频率、相位差等振动参数可控制椭圆轨迹,并通过相关计算得出在不同加工情况下表面残留高度,这不仅有利于超声椭圆切削机理的研究,而且对于钝圆半径的选择提供了理论依据。
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