一种基于微形变自适应补偿定位的柔性夹具系统

    公开(公告)号:CN114043269B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202111443931.5

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于微形变自适应补偿定位的柔性夹具系统,包括夹具基座、夹具定位板、拉钉、零件定位盘、以及夹持机构,零件定位盘下端面固设有2N个定位条块,N≥2,定位条块沿着零件定位盘径向延伸,并且沿着周向均匀分布,定位条块两侧面设有第一定位斜面,在定位条块的两侧旁设有第一压紧面;夹具定位板上端面设有2N个沿中心锥孔径向延伸的条形定位槽,条形定位槽两侧壁面构成第二定位斜面,第二定位斜面上开设有切割槽,夹具定位板上在条形定位槽两侧旁处设有第二压紧面;零件定位盘装夹好时与夹具定位板相抵靠,定位条块位于对应的条形定位槽中,且第一压紧面压紧在第二压紧面上、能够使第二定位斜面产生形变并压紧在第一定位斜面上。

    一种Cf/SiC陶瓷基复合材料的切削深度的确定方法

    公开(公告)号:CN117103471A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202310616015.X

    申请日:2023-05-29

    Abstract: 本发明涉及一种Cf/SiC陶瓷基复合材料的切削深度的确定方法,首先进行纳米划痕试验,获得沿各个方向划擦时纳米划痕的三维形貌、划痕深度、划擦力和轴向载荷随划痕距离的变化曲线;然后确定沿单一方向划擦时微观脆性断裂域对应的划痕深度范围;接着重复前述操作,得到沿各个方向划擦时微观脆性断裂域对应的划痕深度范围;最后确定对Cf/SiC陶瓷基复合材料进行切削加工时的划擦方向,找到相应的微观脆性断裂域对应的划痕深度范围,将其作为切削深度范围。本发明控制切削深度在微观脆性断裂域对应的划痕深度范围内,既可以达到去除材料的目的,又不会产生因为切削深度过大、材料的高硬度导致的切削力过大、刀具磨损严重、寿命短的问题。

    刀具智能存储系统
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114187709A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202010860213.7

    申请日:2020-08-25

    Abstract: 一种刀具智能存储系统,包括:柜体以及设置于其内部的人机控制模块、刀具状态识别模块、用户身份识别模块、设备识别模块和设备存取装置,其中:人机控制模块、刀具状态识别模块与内部服务器通过无线连接并传输刀具存储系统数据信息,设备识别模块与人机控制模块通过硬件相连并传输交互信息,设备存取装置与人机控制模块通过UART相连并传输控制指令。本发明通过智能触控/扫描识别等技术实现了刀具的智能识别与自助式管理,极大减轻了工厂车间的刀具管理工作。

    基于力-位融合反馈的棱边去毛刺工艺方法及系统

    公开(公告)号:CN112170868B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201910611194.1

    申请日:2019-07-03

    Abstract: 一种基于力‑位融合反馈的棱边去毛刺工艺方法及系统,通过白光共焦位移传感器和精密进给机构进行工件棱边轮廓的精确定位和毛刺尺寸特征数据采集,从而建立切削力‑毛刺高度的数值映射关系并确定去除毛刺所需切削力阈值;在去毛刺过程中,通过力传感器实时采集刀具的切削力信号并进行反馈控制,最后经在线检测毛刺去除效果以完成工艺操作。本发明采用较小的系统规模和简便的工艺设备,能够有效提升了工件棱边部位毛刺去除精度,而且本发明柔性化水平高,便于跟工件加工机床相结合,进一步提升工件加工过程的效率和质量。

    航空发动机叶片叶身型面高效精密铣削加工方法

    公开(公告)号:CN108405941B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201810168745.7

    申请日:2018-02-28

    Abstract: 一种航空发动机叶片叶身型面高效精密铣削加工方法,其特征在于,通过在重构得到的毛坯型面三维模型上绘制出绘制出等步长的粗铣刀轨,并采用基于恒定切削载荷的自适应变进给加工方法计算刀具在各刀位点上的粗铣进给率,以变进给方式粗铣叶身型面;然后在刚度三维模型上绘制出等步长的精铣刀轨,并采用基于型面法向恒定弹性变形的自适应变进给方法计算出刀具在精铣刀轨各刀位点上的精铣进给率,以变进给方式精铣叶身型面。本发明显著提高了叶片叶身型面粗铣和精铣加工效率,对批量加工产品的提效效果尤其显著;有效避免弱刚性叶片的加工让刀,提高了加工表面质量。

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