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公开(公告)号:CN115879364A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211311483.8
申请日:2022-10-25
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/27 , G06F119/04
Abstract: 本发明涉及一种渗碳齿轮弯曲疲劳极限与S‑N曲线预测方法,具体步骤包括:开展不同工艺状态渗碳齿轮的表面完整性参数表征以及弯曲疲劳试验,获取不同工艺状态齿轮的表面完整性参数、弯曲疲劳极限以及弯曲疲劳S‑N曲线,建立考虑表面完整性的齿轮弯曲疲劳性能预测公式,从而开展渗碳齿轮弯曲疲劳设计;解决了现有齿轮加工工艺通过影响齿轮表面完整性参数进而影响齿轮弯曲疲劳性能,然而表面完整性参数与齿轮弯曲疲劳性能关联规律并不明确,齿轮加工工艺选择严重依赖经验,高性能齿轮抗疲劳设计缺乏科学依据的问题。
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公开(公告)号:CN115815713A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211447540.5
申请日:2022-11-18
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种便于实时测量的内螺纹磨床专用夹具,涉及工装卡具领域,其包括支撑座和内夹具体,所述支撑座的顶部设置有可转动的外夹具体,所述外夹具体的一端面设置有定位锥形孔;所述内夹具体的一端面设置有定位锥形体,所述定位锥形体与所述定位锥形孔嵌入后固定配合,所述内夹具体的另一端面设置有用于放置工件的工件固定孔位。本发明内外夹具体通过锥面快速定位,二次复装加工可达到初始定位标准,极大提高了工件的加工合格率;内夹具体与外夹具体可进行拆装,方便了工件取出后的实时测量;内夹具体结构简单、加工方便、互换性好,可制备不同内径系列内夹具体以适应不同直径的内螺纹工件要求。
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公开(公告)号:CN113010973B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202110079348.4
申请日:2021-01-21
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种考虑温度效应的塑料齿轮加速疲劳试验方法,它包括以下步骤:1、根据不同温度下疲劳试验数据或疲劳仿真分析,得到在温度T和循环应力S下塑料齿轮疲劳寿命;2、确定等效损伤因子D与温度T和循环应力S的关系;3、采用数据拟合的方式获得等效损伤因子D与疲劳寿命N之间的关系;4、求取在温度T和循环应力S作用下的塑料齿轮损伤演化方程;5、选取恒载荷疲劳试验与阶梯式加速疲劳试验中任一种进行试验。本发明的技术效果是:将温度、载荷双因素损伤变量等效为单一损伤因子,构建塑料材料损伤‑寿命方程,能确定塑料齿轮在运行温度和载荷共同影响下疲劳失效,且所得结果准确,降低塑料齿轮疲劳试验成本。
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公开(公告)号:CN115541224A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211184197.X
申请日:2022-09-27
Applicant: 重庆大学
IPC: G01M13/02 , G01M13/028 , G01D21/02
Abstract: 本发明提供了一种包含多维信息融合的齿轮智能监测系统及方法,系统包括:多维信息传感模组、信号采集发射模块、信号接收终端和电脑端;测试齿轮和信号采集发射模块均设置在传动轴上;多维信息传感模组用于采集测试齿轮的多维传感信息;多维传感信息包括温度信号、应力信号、振动信号和加速度信号;信号采集发射模块用于接收并处理多维传感信息,得到处理后的多维传感信息;信号接收终端用于接收处理后的多维传感信息,并上传到电脑端;电脑端用于显示处理后的多维传感信息。本发明可以直接测量温度、振动、应力和传动误差信号,提升了测试的精度和准确度,并且本发明适用的测试齿轮和试验台范围广,降低了成本。
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公开(公告)号:CN114414237A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210093406.3
申请日:2022-01-26
Applicant: 重庆大学
IPC: G01M13/021 , G01M13/025 , G01K1/024 , G01K1/14 , G01K7/18
Abstract: 本发明提供了一种基于无线温度测试的齿轮胶合失效判定系统及方法,该系统包括:温度传感器、电路板、锂电池、齿轮试验台、胶合试验齿轮、蓝牙接收器及搭载LabVIEW软件程序的电脑端,所述齿轮试验台的试验台轴上设置所述锂电池、胶合试验齿轮及电路板,所述胶合试验齿轮上嵌设所述温度传感器,所述温度传感器固定连接所述电路板,所述锂电池连接所述温度传感器及电路板,所述电路板通信连接所述蓝牙接收器,所述蓝牙接收器连接所述电脑端。本发明提供的基于无线温度测试的齿轮胶合失效判定系统及方法,能够实现齿轮胶合失效的非拆箱判定,提升了齿轮胶合承载能力的试验效率,降低齿轮胶合承载能力的试验成本。
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公开(公告)号:CN114252354A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111573319.X
申请日:2021-12-21
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种获取微粒喷丸谐波柔轮表面强化加工参数的试验方法,具体经过试验前准备工作、试片微粒喷丸强度测试、柔轮微粒喷丸试验、应力与表面形貌检测和工艺参数确定总计五个步骤。本发明为谐波柔轮等小模数精密齿轮强化加工的过程和数据,提供了一种可行的数据获取试验方法,该试验探究了不同微粒喷丸强度下的表面粗糙度与表面残余应力变化趋势,并指导了谐波柔轮微粒喷丸强化的工艺参数的制定。
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公开(公告)号:CN114046990A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111355368.6
申请日:2021-11-16
Applicant: 重庆大学
IPC: G01M13/021 , G01M13/025 , G01M13/028
Abstract: 本发明公开了一种高温高速圆柱齿轮扭振耐久试验台,包括扭振电机、扭振输入轴、第一动平衡圆盘、第一转矩转速传感器、试验齿轮箱、高温油箱、加热器、第二转矩转速传感器、第二动平衡圆盘、输入皮带轮、转速输入轴、输出皮带轮和第一伺服电机,扭振电机与扭振输入轴连接,第一动平衡圆盘、第一转矩转速传感器和试验齿轮箱连接在扭振输入轴上,输入皮带轮、第二动平衡圆盘、第二转矩转速传感器和试验齿轮箱连接在转速输入轴上,输入皮带轮和输出皮带轮通过同步带连接,输出皮带轮与第一伺服电机连接,试验齿轮箱通过控制油路与高温油箱连接,加热器设置在高温油箱的侧面。本发明结构合理,可有效模拟试验齿轮的高温、高速、正弦扭振环境。
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公开(公告)号:CN110987417B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201911149832.9
申请日:2019-11-21
Applicant: 重庆大学
IPC: G01M13/021
Abstract: 本发明公开了一种微型齿轮耐久性测试试验台,包括X‑Y光学精密滑台、驱动电机、主动轴、从动轴、X方向位移垫块和底座。所述底座上安装有X‑Y光学精密滑台和X方向位移垫块,X‑Y光学精密滑台上安装有驱动电机,粘接有微型齿轮的主动轴与驱动电机连接,粘接有微型齿轮的从动轴安装在X方向位移垫块上方,通过调节X‑Y光学精密滑台和X方向位移垫块,使两个微型齿轮啮合,驱动电机提供转速进行试验。本发明的试验台结构尺寸小,装拆简便,便于光学放大镜观察微型齿轮对啮合情况;同时,微型齿轮轴的设计及粘接方式能够满足模数为0.2mm及以下的微型齿轮的快速安装,既能够有效的保证粘接强度,又能保证一定的同轴度。
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公开(公告)号:CN111814373A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010646957.9
申请日:2020-07-07
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/23 , G16C60/00 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种喷丸强化材料微观组织演化的预测方法,它包括以下步骤:1、使用ABAQUS平台建立该三维喷丸模型;2、将基于位错密度演化的本构方程嵌入到喷丸强化三维模型;3、测量出弹坑半径;4、计算出当喷丸覆盖率达到设定的值的时候单位面积内所需要的弹丸数量;5、建立多丸粒随机分布的喷丸强化三维模型;6、使用ABAQUS/Explicit求解器分析弹丸流冲击靶体的过程,计算得到位错胞尺寸和位错密度分布。本发明的技术效果是:在考虑宏观应力应变场与材料微观组织间联系的条件下,获得喷丸强化的不同参数对材料微观组织演化的数据,加深对喷丸工艺参数的认识,实现喷丸工艺参数优化,提高喷丸强化处理的效果。
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公开(公告)号:CN109271713A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811118963.6
申请日:2018-09-25
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种考虑晶体微结构力学的齿轮接触疲劳分析方法,包括以下步骤:1、通过使用齿轮副在节点处的几何参数,使用ABAQUS平台建立二维平面应变有限元模型;2、使用显微镜观察出齿轮材料不同深度位置的晶粒度图像;3、使用MATLAB软件生成晶体微结构尺寸沿深度梯度分布的晶体微结构分布图,同时将晶体微结构分布添加到步骤1的二维平面应变有限元模型中;4、使用Fatemi-Socie多轴疲劳准则计算某一载荷条件下的疲劳损伤,得出关键接触区域任一点处的疲劳损伤值。本发明的技术效果是:能够解决在考虑晶体微结构力学的条件下的齿轮接触疲劳失效问题,降低由齿轮接触疲劳失效导致的生产效益的损失。
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