基于压电振动的高分子鞋底磨削生产线及其控制方法

    公开(公告)号:CN110448011A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910782645.8

    申请日:2019-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于压电振动的高分子鞋底磨削生产线及其控制方法,包括横跨在鞋底输送装置上的箱式机架,箱式机架内设有磨具以及驱动磨具下行的进给装置,进给装置和磨具间还设有三向压电振动装置;磨具包括基板,基板下表面设有与鞋底的凸沿相匹配的凹槽,磨削前,磨具在进给装置的驱动下嵌套在输送装置上的鞋底的凸沿外,凹槽的侧面设有磨料,磨具在三向压电振动装置的驱动下做高频微幅振动,通过磨料对鞋底的凸沿内外壁进行磨削。本发明磨削装置无需定位装置配合,从而避免了定位装置对鞋底造成的变形。压电振动器结合使用时,可以带动磨具进行不同方向的打磨,使得粘接部位的打磨纹理趋于随机,更利于鞋底各层间或鞋底与鞋面的粘接。

    一种用于泥泞环境行走的超声电机及使用方法

    公开(公告)号:CN104362894A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410614544.7

    申请日:2014-11-04

    Inventor: 郑伟 赵淳生

    Abstract: 本发明公开了一种用于泥泞环境行走的超声电机,包括振动体和压电陶瓷,及为压电陶瓷提供交流电的驱动器,所述的振动体为T型薄片,T型薄片的横梁5上表面贴有一块压电陶瓷片1,压电陶瓷片1的极化方向为负极与T型薄片粘结;压电陶瓷片2极化方向与压电陶瓷片3的方向相反,压电陶瓷片2极化方向负极与T型薄片粘结,压电陶瓷片3则是正极与T型薄片粘结。本发明利用压电陶瓷逆压电效应驱动超声电机,并将泥泞环境作为定子,超声电机本体为动子,结构简单,体积小,除了直线运动外,还可以在垂直方向移动,从而调整超声电机前进方向,在泥泞中到达任意位置。与用电磁电机相比较,体积小,无电磁干扰。

    超声电机定子与压电陶瓷复合体的压电性能检测装置及其方法

    公开(公告)号:CN103245843A

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201310150751.7

    申请日:2013-04-26

    Inventor: 郑伟 赵淳生

    Abstract: 本发明提供了一种超声电机定子与压电陶瓷复合体的压电性能检测装置,包括:一存储设备和一与存储设备连接的双向激励装置;双向激励装置包括:激振器、双向激励装置架、联轴器、双向振动传导杆以及底座;双向激励装置架的两侧壁与底座的左、右两侧垂直连接;底座的上、下两端均向上垂直设置有弹性体;弹性体垂直设置有一下电极片;激振器穿过双向激励装置架设置;联轴器的一端与激振器连接,另一端与双向振动传导杆连接;双向振动传导杆的两端均向下垂直设置有一上电极片。本发明还提供了一种超声电机定子与压电陶瓷复合体的压电性能检测方法,本发明结构简单,操作方便,其能检测复合体的压电性能,且十分精确。

    加工中心直线导轨结合面动态特性测试设备及分析方法

    公开(公告)号:CN102313643B

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201110258129.9

    申请日:2011-09-01

    Abstract: 本发明涉及一种加工中心直线导轨结合面动态特性测试设备及分析方法,其测试设备包括平台、丝杆丝母、滑块、电机、传感器、导轨座和待测导轨等;通过测试分析滑块在不同载荷和移动速度下,滑块与待测导轨间油膜的状况,利用公知计算手段和分析软件计算出加工中心导轨结合面的动态特性,包括比例阻尼和刚度系数,并将其带入到整机有限元模型中进行计算,即可得到准确的整机动态特性和受力分析结果。

    一种超声波电机的摩擦材料湿度检测及判断方法

    公开(公告)号:CN102226777B

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201110078643.4

    申请日:2011-03-28

    Inventor: 郑伟 赵淳生

    Abstract: 本发明提供一种超声波电机的摩擦材料湿度检测及判断方法,包括如下步骤:10、将电机放置在正常启动的最大湿度环境中;20、采集摩擦材料在正常启动湿度环境的含水率组成含水率表;30、采集最大启动湿度范围的含水率组成最高含水率表;40、采集待测摩擦材料的含水率和环境湿度;50、将采集的含水率与含水率表比较,若小于或等于含水率表的值则能启动,若大于则与最高含水率表比较;60、若大于最高含水率表的值,不能正常启动,若小于则能启动但不推荐使用;70、检测下一台则转入步骤40中,检测新的摩擦材料转入步骤10。本发明能够检测出超声波电机摩擦材料的含水率,并以此判断应用该摩擦材料的超声波电机是否能正常启动。

    基于压电振动的高分子鞋底磨削生产线及其控制方法

    公开(公告)号:CN110448011B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201910782645.8

    申请日:2019-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于压电振动的高分子鞋底磨削生产线及其控制方法,包括横跨在鞋底输送装置上的箱式机架,箱式机架内设有磨具以及驱动磨具下行的进给装置,进给装置和磨具间还设有三向压电振动装置;磨具包括基板,基板下表面设有与鞋底的凸沿相匹配的凹槽,磨削前,磨具在进给装置的驱动下嵌套在输送装置上的鞋底的凸沿外,凹槽的侧面设有磨料,磨具在三向压电振动装置的驱动下做高频微幅振动,通过磨料对鞋底的凸沿内外壁进行磨削。本发明磨削装置无需定位装置配合,从而避免了定位装置对鞋底造成的变形。压电振动器结合使用时,可以带动磨具进行不同方向的打磨,使得粘接部位的打磨纹理趋于随机,更利于鞋底各层间或鞋底与鞋面的粘接。

    一种物料表面积测算方法
    27.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108896003B

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN201810729409.5

    申请日:2018-07-05

    Abstract: 本发明涉及一种物料表面积测算方法,其特征在于:测算步骤如下:步骤一:标定物加工和表面积计算;步骤二:标定物吸附量测量;步骤三:计算单位面积吸附量参数;步骤四:物料吸附量测量,重复上述步骤二,得出吸附量;步骤五:求得物料表面积S`=ΔG`/N;其中N为吸附量参数、ΔG`为称重差值、S`为物料表面积。本发明具有流程合理、步骤简单、设备科学、测算方便的特点;本发明能适应各种物料的要求,又能在较简易的设备下,通过简单操作,快速测算出不规则物料的表面积。

    一种在线监测竹片缺边的装置

    公开(公告)号:CN109470117B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201811360849.4

    申请日:2018-11-15

    Abstract: 本发明公开一种在线监测竹片缺边的装置,其包括杠杆摇臂、测量支架、测头、电子尺,两个杠杆摇臂分别通过一转轴转动安装于测量支架,转轴将杠杆摇臂分为上段和下段,上段的长度大于下段的长度,两个杠杆摇臂呈V字倾斜设置,杠杆摇臂的下端内侧设有贴紧竹片侧边的测头,电子尺安装于两个杠杆摇臂的上端之间,电子尺一端固定于一杠杆摇臂的内侧边,另一杠杆摇臂的内侧边对应电子尺另一端设有接触块,接触块与电子尺另一端的接触面为一斜面,斜面由内向外斜向下倾斜。本发明降低了测量装置的成本,且便于直接在线测量竹片,方便生产应用。

    在线检测发电机螺栓螺母松紧度的检测装置及其方法

    公开(公告)号:CN109269795B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201811360035.0

    申请日:2018-11-15

    Abstract: 本发明公开在线检测发电机螺栓螺母松紧度的检测装置及其方法,装置包括由Z字型金属架和驱动板,驱动板上设有单片机和压电驱动器,Z字型金属架由三片金属片组成,Z字型金属架的底边金属片下方设有底座螺母,底座螺母安装于待测螺栓的后端,Z字型金属架的底边金属片上设有第一压电陶瓷,底边金属片和第一压电陶瓷构成振动采集组件,第一压电陶瓷与单片机连接,Z字型金属架的中部金属片以一定压力紧贴待测螺母后端设置,Z字型金属架的上边金属片上设有第二压电陶瓷,第二压电陶瓷连接压电驱动器,上边金属片、第二压电陶瓷和压电驱动器构成激振器组件。本发明可在螺栓螺母松动时自动报警,避免了对没有松动的机组无效紧固。

    压电陶瓷控制的可变刚度装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN110509264A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910780967.9

    申请日:2019-08-23

    Abstract: 本发明提出一种压电陶瓷控制的可变刚度装置及其控制方法,包括:力矩转速输入部和力矩转速输出部;力矩转速输入部包括内壁开有多个花键槽的圆柱环和多个微调块;微调块的平键的顶部粘贴有压电陶瓷薄片,并有带有斜度的圆弧面;力矩转速输出部包括圆台体、以及位于圆台体的小底面一侧的带有螺孔的连接轴和圆台体的大底面一侧的输出轴;圆台体斜面的斜度与接触部的底面的斜度相同;微调块和圆台体通过连接轴一侧的定位螺栓和安装板、以及输入轴一侧的盖板保持限位接触;定位螺栓和安装板之间依次设置有套设于安装轴上的第一叠堆压电陶瓷组、第二叠堆压电陶瓷组和推力球轴承。其相对于常规方法较大的刚度调解范围,且刚度精确可控。

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