一种用于夹持磁铁的夹具及其操作方法

    公开(公告)号:CN111975670A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010695249.4

    申请日:2020-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种用于夹持磁铁的夹具,包括手柄、传动螺纹杆、夹具主体、移动夹块和固定夹块;夹具主体中间位置设有通孔,传动螺纹杆穿过通孔,一端与移动夹块连接,另一端从夹具主体左侧穿出与手柄连接;固定夹块在夹具主体的右侧与夹具主体固定连接;磁铁放置于移动夹块和固定夹块之间,转动手柄能使移动夹块左右移动,从而将磁铁夹紧固定。本发明夹具的移动夹块和固定夹块之间的距离可通过转动手柄进行调节,操作安全简单,能够自锁,有效地解决了磁铁夹持不便的问题。夹具夹块移动可调范围大,夹紧力高,可实现不同尺寸磁铁的可靠夹持,具有通用性。

    面向叶片加工弹性变形控制的辅助支撑布局优化方法

    公开(公告)号:CN110727245A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201910954567.5

    申请日:2019-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种面向叶片加工弹性变形控制的辅助支撑布局优化方法,用于解决现有辅助支撑布局方法实用性差的技术问题。技术方案是首先在叶身型面上增加若干杆状辅助支撑,通过APDL程序建立叶片加工过程的有限元仿真模型。其次考虑切削力与弹性变形的耦合效应,通过迭代运算,求解出每个节点处的弹性变形量。然后在遗传算法中生成若干初始支撑位置布局,由APDL程序迭代计算出每种布局下的叶片最大弹性变形。最后由遗传算法对初始布局进行优化,得到在给定支撑数目下最优的布局方案。在该杆状辅助支撑布局下,叶身型面上的最大弹性变形受到有效抑制,叶片的加工精度大幅提高,实用性好。

    基于演化数据聚类分析的切削刀具磨损监测方法

    公开(公告)号:CN110647943A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201910915061.3

    申请日:2019-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于演化数据聚类分析的切削刀具磨损监测方法,用于解决现有切削刀具磨损监测方法实用性差的技术问题。技术方案是首先采集传感器信号,提取特征值,选用相关系数计算方法筛选对刀具磨损值演化敏感的特征,归一化构造特征矩阵,使用Calinski-Harabasz指数、Davies-Bouldin指数和Silhouette系数确定最优聚类数目,最后利用凝聚层次聚类方法对刀具磨损值和特征矩阵两种演化数据做聚类分析,对比特征矩阵演化聚类结果中每个元素所在的聚类簇与刀具磨损值演化聚类结果中每个元素所在的聚类簇是否相同,得到整个刀具磨损周期内特征矩阵与刀具磨损值对应元素较高的吻合率,实用性好。

    基于迭代学习的深孔加工深度优化方法

    公开(公告)号:CN107798180B

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201710975447.4

    申请日:2017-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于迭代学习的深孔加工深度优化方法,用于解决现有深孔加工深度优化方法实用性差的技术问题。技术方案是首先基于经典切削力经验公式建立切削力预测模型,然后在深孔加工循环过程中,每完成一个加工循环即根据实测钻削力数据修正模型系数,并更新预测的加工深度,实现模型的迭代学习过程,不断提高模型的预测精度;最后利用学习后的模型优化加工深度,得到最终优化结果。本发明利用深孔加工循环通过迭代学习方法实时修正模型系数,不断提高模型预测精度,使之保持与真实加工过程相吻合,解决了现有基于解析模型的深孔加工深度优化方法预测精度不足的问题,实用性好。

    基于主轴恒功率约束的进给速度优化方法

    公开(公告)号:CN110531710A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910954557.1

    申请日:2019-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于主轴恒功率约束的进给速度优化方法,用于解决现有进给速度优化方法加工过程平稳性差的技术问题。技术方案是以加工时间最短为优化目标,通过主轴恒功率约束,进给速度限制约束和平滑过渡约束,可以解决数控粗铣加工过程中的进给速度优化问题,保证了在变工况情况下避免刀具过度磨损以及机床主轴的振动,起到在保护机床和刀具的前提下缩短加工时间,提高加工效率的作用,并且属于离线优化,优化过程简便快捷,操作易懂,加工过程平稳。

    基于弯曲型致动器的薄壁件加工振动抑制装置及方法

    公开(公告)号:CN110153781A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910436936.1

    申请日:2019-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种薄壁件铣削颤振主动控制装置包括振动检测单元、信号采集单元、功率放大单元、控制计算机、可编程信号发生器、弯曲型致动器;所述弯曲型致动器用于对薄壁工件施加反向抑振力,对铣削过程的再生颤振进行主动控制;本发明还公开了针对于该抑振装置的振动主动控制方法。本发明能够以较高的精度实现薄壁件铣削过程中的振动的实时检测和反馈控制,响应速度快,输出力大并且准确,还具备体积小、功耗小、单位体积应变能大等优点,能适应复杂形状薄壁件狭小的加工空间以及复杂形状薄壁件加工过程刀具-工件系统动态特性的复杂性和时变性。

    带测力功能的夹具
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109590767A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811425909.6

    申请日:2018-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种带测力功能的夹具,用于解决现有夹具实用性差的技术问题。技术方案是该夹具包括底座和测力单元,所述的测力单元由V型座、PVDF压电片和V型块构成,V型座上有两个V型座斜面和安装螺纹孔,V型块的左端面有两个V型块斜面,V型块的右端面是圆柱形面,测力时,圆柱形面与被支撑的工件表面接触。V型块与V型座连为一体并压紧PVDF压电片。所述的底座上有与测力单元配合的凹槽和导线槽,导线槽用于引出PVDF压电片的导线。所述的测力单元与底座上的凹槽过盈配合安装。本发明多个夹具同时使用,根据每个夹具在空间的位置,以及所测量力的大小和方向,通过力的合成,唯一确定作用在工件上切削力的大小和方向,实用性好。

    基于迭代学习的深孔加工深度优化方法

    公开(公告)号:CN107798180A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201710975447.4

    申请日:2017-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于迭代学习的深孔加工深度优化方法,用于解决现有深孔加工深度优化方法实用性差的技术问题。技术方案是首先基于经典切削力经验公式建立切削力预测模型,然后在深孔加工循环过程中,每完成一个加工循环即根据实测钻削力数据修正模型系数,并更新预测的加工深度,实现模型的迭代学习过程,不断提高模型的预测精度;最后利用学习后的模型优化加工深度,得到最终优化结果。本发明利用深孔加工循环通过迭代学习方法实时修正模型系数,不断提高模型预测精度,使之保持与真实加工过程相吻合,解决了现有基于解析模型的深孔加工深度优化方法预测精度不足的问题,实用性好。

    球头刀变刀轴方向控制刀具磨损的多轴加工方法

    公开(公告)号:CN107160239A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710322625.3

    申请日:2017-05-09

    CPC classification number: B23Q15/08 B23Q15/007

    Abstract: 本发明公开了一种球头刀变刀轴方向控制刀具磨损的多轴加工方法,用于解决现有多轴加工方法刀具浪费严重的技术问题。技术方案是首先建立球头刀与工件接触区域和刀轴方向之间的关系;再根据刀具磨损速率确定每一个刀具倾角对应的切削刃的寿命,计算每把刀所能加工曲面的最长轨迹;最后通过所得到的切削刃寿命,计算实际加工中刀轴方向变化点,并计算一把刀具可以加工曲面的数量。本发明通过改变刀轴方向,充分利用球头刀的各部分刀刃区域进行加工,减少了球头刀因局部磨损而造成的失效,从而提高了刀具的使用寿命。

    基于中弧线的叶片前后缘拟合及截面线光滑重构方法

    公开(公告)号:CN106021782A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610374617.9

    申请日:2016-05-31

    CPC classification number: G06F17/5095

    Abstract: 本发明公开了一种基于中弧线的叶片前后缘拟合及截面线光滑重构方法,用于解决现有方法实用性差的技术问题。技术方案是针对前后缘测量点的拟合问题,建立带约束的最小二乘拟合法,用于拟合满足设计要求的前后缘。不同于无约束最小二乘法的前后缘拟合,该方法以中弧线最为前后缘拟合的约束条件,建立带约束的最小二乘法,使用Gauss‑Newton法迭代求解,最终得到逼近于设计前后缘的拟合前后缘曲线,前缘半径误差由之前的0.670%降低至0.077%,后缘半径误差由之前的1.018%降低至0.062%。而且拟合前后缘与叶背叶盆曲线达到了光滑连接,建立了光滑的截面线曲线。该方法具有计算精度高,收敛速度快,约束有效的优点。

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