用于连杆裂解槽激光加工旋转盘夹具装置

    公开(公告)号:CN107175414B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201710295889.4

    申请日:2017-04-28

    Abstract: 本发明公开用于连杆裂解槽激光加工旋转盘夹具装置,旋转盘顶面向上依次设有驱动缸底架和驱动缸,驱动缸的驱动轴端朝向于旋转盘的中心,驱动缸与旋转盘中心之间的旋转盘顶面设有第一凹槽,旋转盘顶面且与第一凹槽相对位置设有第二凹槽,第一凹槽设有可移动且横截面呈U型状的连杆大头孔拉紧杆,连杆大头孔拉紧杆的一端与驱动缸的驱动轴端相连,连杆大头孔拉紧杆另一端内侧面可抵触于连杆大头孔内侧面,第二凹槽内固定连接横截面呈L型的连杆小头孔拉紧杆,连杆小头孔拉紧杆的垂直端侧面可抵触于连杆小头孔内侧面,旋转盘底面与电机的旋转输出轴端固定相连。相对于现有技术,本发明技术方案可简化连杆夹持工序,提高夹持和加工精度以及工作效率。

    一种汽车发动机连杆分选装置
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108405348A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201711044528.9

    申请日:2017-10-31

    CPC classification number: B07C3/005 B07C3/008 B07C3/02 B07C3/18 B07C2501/0063

    Abstract: 本发明公开了一种汽车发动机连杆分选装置,包括连杆盒支架(1),所述连杆盒支架(1)上设有若干层连杆盒(2);所述连杆盒支架(1)的中部设有机械手底座运动导轨(8),所述机械手底座运动导轨(8)上连接机械手底座(3),所述机械手底座(3)上连接机械手(4);所述连杆盒支架(1)的一侧设有电柜(10),所述电柜(10)上设有视觉摄相机(7)。所述连杆盒(2)以高低不一、阶梯型的方式设置在所述连杆盒支架(1)的两端。本发明采用机械分选装置代替人工分选以提高分选效率,并且进一步简化操作,减少工作时间与工作量,降低人工成本;采用机器视觉识别编号的方法来避免连杆被错误分选,从而提高分选标准的精准度。

    连杆裂解槽激光加工夹具装置

    公开(公告)号:CN106736187B

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201710049234.9

    申请日:2017-01-23

    Abstract: 本发明涉及一种连杆裂解槽激光加工夹具装置,包括控制单元、夹具板组件、前支撑板、后支撑板、承载平台、第一驱动装置、推拉板、前推拉块及后推拉块;夹具板组件用于固定汽车连杆;前支撑板及后支撑板均固定在承载平台上,且承载平台上设有两个第一通孔;推拉板位于承载平台的下方,前推拉块及后推拉块的底部分别固定在推拉板的两端,且前推拉块及后推拉块分别活动嵌设于第一通孔内;前推拉块及后推拉块上均设有弧形滑槽,夹具板组件的两端分别穿过前支撑板及后支撑板与弧形滑槽连接;第一驱动装置与控制单元连接,用于驱动推拉板上下运动。本发明能对夹具板组件的翻转进行精确定位,使得加工出的裂解槽的槽深均匀,进而提高加工出的裂解槽的质量。

    一种不锈钢表面多孔结构的非均匀电化学加工方法

    公开(公告)号:CN107175375A

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201710399118.X

    申请日:2017-05-31

    CPC classification number: B23H3/00 B23H3/08 B23H9/008

    Abstract: 本发明提出一种不锈钢表面多孔结构的非均匀电化学加工方法,该方法包括取一定mm厚304不锈钢板,采用线切割或激光切割成样品,除加工表面外其余表面均采用环氧树脂绝缘封装,用砂纸对加工表面进行抛光,然后分别在丙酮及纯水中超声清洗去除油污及杂质,再进行冷风干燥,使被加工表面具有一致的表面状态,其还选择等于20%NaNO3溶液作为电解溶液选取脉冲电源参数为脉冲幅值为5V、频率13k、占空比80%的脉冲电源进行加工。本发明能明显改善加工工件的表面性能。

    连杆裂解槽激光加工夹具装置

    公开(公告)号:CN106736187A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710049234.9

    申请日:2017-01-23

    CPC classification number: B23K37/0443 B23K2101/006

    Abstract: 本发明涉及一种连杆裂解槽激光加工夹具装置,包括控制单元、夹具板组件、前支撑板、后支撑板、承载平台、第一驱动装置、推拉板、前推拉块及后推拉块;夹具板组件用于固定汽车连杆;前支撑板及后支撑板均固定在承载平台上,且承载平台上设有两个第一通孔;推拉板位于承载平台的下方,前推拉块及后推拉块的底部分别固定在推拉板的两端,且前推拉块及后推拉块分别活动嵌设于第一通孔内;前推拉块及后推拉块上均设有弧形滑槽,夹具板组件的两端分别穿过前支撑板及后支撑板与弧形滑槽连接;第一驱动装置与控制单元连接,用于驱动推拉板上下运动。本发明能对夹具板组件的翻转进行精确定位,使得加工出的裂解槽的槽深均匀,进而提高加工出的裂解槽的质量。

    旋转式激光空化清洗衬套缝隙方法及装置

    公开(公告)号:CN114425539B

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202210254243.2

    申请日:2022-03-15

    Abstract: 本发明提供了一种旋转式激光空化清洗衬套缝隙方法及装置,属于发动机连杆衬套缝隙清洗技术领域。本发明与连杆连接,包括清洗仓组件、轴承和激光头及控制组件,清洗仓组件位于连杆的下方;清洗仓组件包括腔体、平透镜和导向口,导向口的出口方向指向衬套缝隙;平透镜设置在激光头及控制组件上方;激光头及控制组件包括多个光学镜片、激光头及控制组件;激光头内间隔设置的多个光学镜片及激光头使激光聚焦于清洗仓组件的腔体内,击穿液体形成微气核,气核长大成空化气泡,空化气泡内部压力失衡溃灭,形成微射流沿导向口喷出射入连杆衬套缝隙,完成预清洗。本发明提高了清洗力度和清洗效率。

    一种连杆加工旋转盘夹具视觉检测装置和检测方法

    公开(公告)号:CN107202555B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201710295898.3

    申请日:2017-04-28

    Abstract: 本发明公开一种连杆加工旋转盘夹具视觉检测装置,包括设置于旋转盘上方并发出光线的光源,所述光源与光源控制器电连接,所述光源上方设有工业相机,所述工业相机与计算机电连接,所述检测装置还包括分别与伺服电机和所述计算机电连接的控制器。本发明还提出一种使用连杆加工旋转盘夹具视觉检测装置的检测方法。相对于现有技术,本发明技术方案采用机械视觉检测连杆毛坯旋转盘的旋转角度,保证旋转盘的旋转角度精准控制,使得对称裂解槽加工位置偏差可控,避免产生较大对称裂解槽位置偏差,可有效解决旋转盘定位不准确的问题。因此,本发明技术方案具有结构简单、控制便捷和加工精度高等优点。

    一种激光层裂过程的有限元模拟方法

    公开(公告)号:CN111931408A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010811807.9

    申请日:2020-08-13

    Abstract: 本申请公开了一种激光层裂过程的有限元模拟方法,可以模拟激光产生的冲击波在粘接结构中的传播过程,使得冲击波的传播过程可视化,以便更好地对层裂过程及冲击波的动态响应过程进行分析,同时,根据模拟的层裂状态,可以对实验方案中的激光参数的选取进行调控及优化,降低了实验成本。

    用于连杆裂解槽激光加工旋转盘夹具装置

    公开(公告)号:CN107175414A

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201710295889.4

    申请日:2017-04-28

    CPC classification number: B23K26/702

    Abstract: 本发明公开用于连杆裂解槽激光加工旋转盘夹具装置,旋转盘顶面向上依次设有驱动缸底架和驱动缸,驱动缸的驱动轴端朝向于旋转盘的中心,驱动缸与旋转盘中心之间的旋转盘顶面设有第一凹槽,旋转盘顶面且与第一凹槽相对位置设有第二凹槽,第一凹槽设有可移动且横截面呈U型状的连杆大头孔拉紧杆,连杆大头孔拉紧杆的一端与驱动缸的驱动轴端相连,连杆大头孔拉紧杆另一端内侧面可抵触于连杆大头孔内侧面,第二凹槽内固定连接横截面呈L型的连杆小头孔拉紧杆,连杆小头孔拉紧杆的垂直端侧面可抵触于连杆小头孔内侧面,旋转盘底面与电机的旋转输出轴端固定相连。相对于现有技术,本发明技术方案可简化连杆夹持工序,提高夹持和加工精度以及工作效率。

    一种激光层裂过程的有限元模拟方法

    公开(公告)号:CN111931408B

    公开(公告)日:2023-02-10

    申请号:CN202010811807.9

    申请日:2020-08-13

    Abstract: 本申请公开了一种激光层裂过程的有限元模拟方法,可以模拟激光产生的冲击波在粘接结构中的传播过程,使得冲击波的传播过程可视化,以便更好地对层裂过程及冲击波的动态响应过程进行分析,同时,根据模拟的层裂状态,可以对实验方案中的激光参数的选取进行调控及优化,降低了实验成本。

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