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公开(公告)号:CN109630394B
公开(公告)日:2020-03-20
申请号:CN201910066338.X
申请日:2019-01-24
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种液压实验台用系统及液压实验台,包括用户指令模块、信号发送模块以及信号接收模块,用户指令模块、信号发送模块以及信号接收模块分别与数据处理中心连接;本发明还公开了一种运用上述系统的液压试验台;本发明通过在液压实验台上设置控制系统,通过控制系统的用户指令模块接受用户的指令;并通过信号发送模块实时监测液压泵的各项数据;通过数据处理中心比较信号发送模块与用户指令模块输入信号,并输出相应指令给信号发送模块,并有信号接受模块执行,使得液压泵的实际参数与用户输入的指令相同,进而快速有效的对液压泵的数据进行实时修正,提高了实验检测的效率。
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公开(公告)号:CN110000378A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910259750.3
申请日:2019-04-02
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种增材制造设备用的风场检测装置,包括第一导轨和第二导轨,第一导轨上设有滑块,第二导轨通过滑块垂直滑动连接在第一导轨上,滑块上设有四个呈矩形排列的第一惰轮,第一导轨两端设有第一电机,两个第一电机输出端与皮带轮连接,第二导轨的一端上设有第二惰轮,另一端上设有第二电机,靠近第二电机的位置设有皮带固定桩,第二电机的输出端与绕线轮连接,绕线轮通过绕线连接有风速仪;一根皮带围绕两个皮带轮、第一惰轮、第二惰轮和皮带固定桩呈十字型排列;同时,本发明还公开了运用上述风场检测装置的增材制造设备,本发明通过控制第一电机和第二电机,即可实现对增材制造设备内部工作腔的三维监测。
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公开(公告)号:CN109973379A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910221713.3
申请日:2019-03-22
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种三螺杆混输泵,包括外腔体和内腔体,内腔体设置在外腔体内且外腔体与内腔体之间设置有密封腔,外腔体设置有外腔体液体介质入口、外腔体固体介质入口和外腔体混合介质出口;内腔体内设置有三螺杆输送模块,内腔体的外表面设置有搅拌叶片且搅拌叶片设置在密封腔中,内腔体上从左到右依次设置有内腔体混合介质入口和内腔体混合介质出口,内腔体混合介质入口、外腔体液体介质入口和外腔体固体介质入口相互连通,内腔体混合介质出口与外腔体混合介质出口连通;内腔体的外表面环设有阻隔板,阻隔板的边缘形状与外腔体内壁形状刚好贴合。通过本发明的三螺杆混输泵,可以实现对固液两种介质输送。
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公开(公告)号:CN109630394A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910066338.X
申请日:2019-01-24
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种液压实验台用系统及液压实验台,包括用户指令模块、信号发送模块以及信号接收模块,用户指令模块、信号发送模块以及信号接收模块分别与数据处理中心连接;本发明还公开了一种运用上述系统的液压试验台;本发明通过在液压实验台上设置控制系统,通过控制系统的用户指令模块接受用户的指令;并通过信号发送模块实时监测液压泵的各项数据;通过数据处理中心比较信号发送模块与用户指令模块输入信号,并输出相应指令给信号发送模块,并有信号接受模块执行,使得液压泵的实际参数与用户输入的指令相同,进而快速有效的对液压泵的数据进行实时修正,提高了实验检测的效率。
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公开(公告)号:CN109145404A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810858337.4
申请日:2018-07-31
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: G06F17/5009 , G06F17/5086 , G06T17/00
Abstract: 本发明公开了一种孔隙特性可控和模量匹配的多孔结构建模方法,包括以下步骤:1)设定所述多孔结构特征;2)建立特征曲线;3)建立连续曲面;4)曲面加厚。本发明的建模方法通过严格的参数函数,建立边界曲线,只需在自定义工具中输入需要的胞元所在的正方体空间边长值和厚度值,模型会自动更新最新的参数,无需从第一步开始重复调整,具有非常自由的可调性。
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公开(公告)号:CN108628254A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810276903.0
申请日:2018-03-30
Applicant: 重庆大学
IPC: G05B19/408
Abstract: 本发明提供的一种力致误差下滚齿加工齿面参数获取方法,其步骤如下:由公式(1)可得工件主轴、滚刀主轴最短距离的误差值Δa,然后将Δa带入公式(4)得到h,滚刀转过角,可由公式(3)得出齿面参数θ值,再将θ值带入公式(2)式得出齿面参数u值,从而得到滚刀蜗杆齿侧面I齿面参数u和θ,同理可得滚刀蜗杆齿侧面II齿面参数u和θ,对不同的 角可得出滚刀齿侧面I和II方程的所有啮合点,由(u,θ)得到啮合点的集合在工件坐标系下的表示即为被加工工件齿面特征,通过获取在滚削力的作用下得到工件主轴、滚刀主轴最短距离的误差值,根据误差值以及切削力获取滚刀齿面参数,由获得的齿面参数得到啮合点的集合在工件坐标系下的表示即为被加工工件齿面特征,从而为精加工齿轮的加工方法选择提供理论依据。
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公开(公告)号:CN107953258A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201810033270.0
申请日:2018-01-14
Applicant: 重庆大学
IPC: B24B49/00
Abstract: 本发明提供的一种磨削加工中未变形切屑最大厚度预测方法,本发明通过获取磨削用砂轮的工作表面几何参数及运动参数以及获取工件的被磨削表面几何参数及运动参数,最终预测磨削加工中未变形切屑最大厚度;本发明获取磨削砂轮的表面参数以及运动参数,消除现有技术中所有的磨粒假设为球形且大小相等以及磨粒位置在砂轮表面均匀分布且突起高度相等而出现的技术问题,最终结果能够反映磨粒的随机分布的特性,较为准确的对不同磨削参数以及砂轮修整参数下的未变形切屑最大厚度进行预测,从而为磨削参数以及砂轮修整参数的选择提供理论依据。
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公开(公告)号:CN106312850A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610899098.8
申请日:2016-10-14
Applicant: 台州市德嘉机电科技有限公司 , 重庆大学
IPC: B24D18/00
CPC classification number: B24D18/00
Abstract: 本发明公开了一种螺杆磨削刀具的设计方法,包括以下步骤:a.对被加工螺杆端面的齿形曲线进行离散化得到多个离散点;b.根据步骤a中得到的所有的离散点,得到所述螺杆的螺旋面的参数方程;c.根据所述螺杆的加工参数,确定所述磨削刀具的切削面;d.根据所述切削面和所述螺杆的螺旋面的参数方程,得到所述切削面与所述螺旋面的截交线l以及所述刀具的回转轴与切削面的交点;根据所述截交线l和交点的最小距离得到该切削面所对应的刀具回转圆半径;e.通过多个切削面所对应的刀具回转圆半径拟合出所述刀具的廓形;f.对得到的所述刀具的廓形进行干涉检查,该设计方法适用于任意有固定啮合线的包络问题的求解,其求解过程简单,且精度较高。
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公开(公告)号:CN106294986A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610643681.2
申请日:2016-08-04
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种螺杆磨削加工磨削力预测方法,包括以下步骤:计算磨削过程中,砂轮与螺杆接触弧长的计算:通过对接触点坐标的计算,获得实际接触线模型;确定其他磨削参数,根据实际加工情况,确定其他影响切削力的参数值,包括:砂轮速度、螺杆速度、背吃刀量、磨削轴向进给量等;综合求得砂轮磨削区域的磨削力,本发明的螺杆磨削加工过程中磨削力的计算方法通过对磨削过程中实际接触线长度的求解,可实现对砂轮磨削区域磨削力的精确计算,该方法可以为螺杆磨床设计、磨削功率的预测等提供所需的理论依据。
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