压电驱动式侧向冲击微锻机构
    52.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115608904A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202111472066.7

    申请日:2021-12-06

    Abstract: 一种压电驱动式侧向冲击微锻机构,包括:壳体以及依次设置于其内部的复位机构、压电机构、柔性铰链以及微锻头,其中:复位机构的两端分别与壳体内部以及压电机构的一端相连,柔性铰链分别与压电机构的另一端以及微锻头的末端相接触,微锻头的首端正对待处理工件,压电机构在电压作用下产生竖向位移,该位移通过柔性铰链转变为侧向位移并驱动冲击头作用于待处理工件。本发明利用Scott‑Russell结构柔性铰链使得微锻头的锤击方向沿伸出轴径向,保证整个加工区域的冲击强度是均匀的,且无需专用设备,可直接作为刀具安装在机床上,在不改变工件装夹的情况下完成对其加工。

    高频电脉冲辅助表面微锻装置

    公开(公告)号:CN113862459A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111148547.2

    申请日:2021-09-28

    Abstract: 一种高频电脉冲辅助表面微锻装置,包括:脉冲发生装置和电磁微锻装置,其中:脉冲发生装置向电磁微锻装置的微锻冲头和工件之间提供高能电流,利用电致塑性效应提高微锻工艺效果。本发明将电脉冲辅助加工用于微锻过程。在微锻过程中,在微锻冲击头和工件之间施加电脉冲,用较小的冲击力即可实现加工区域较大的电流密度;通过低电压控制电路控制高电压工作电路通断,与表面微锻装置高度协同作用,实现在微锻头和工件接触时间段内释放高能脉冲电流,电流峰值最高可达数千安,且不会产生电火花。

    基于力-热-组织多场耦合的铣削加工表面层残余应力预测方法

    公开(公告)号:CN113849970A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111081564.9

    申请日:2021-09-15

    Abstract: 一种基于力‑热‑组织多场耦合的铣削加工表面层残余应力预测方法,通过构建力作用下、热作用下和组织作用下的残余应力模型,基于赫兹滚滑动接触理论构建弹性应力场,对切削机械载荷进行求解,分析应力加载和应力卸载过程,然后求解残余应力;分别对热,即温度场作用下残余应力以及对组织场作用下残余应力建模,计算任一点处因相变引起的体积改变比,基于线弹性胡可定律求解因相变体积变化带来的残余应力;最后在力‑热‑组织多场耦合作用下得到切削表面层的最终残余应力。本发明能够准确反映切削表面层残余应力受切削过程力、温度以及微观组织多场耦合影响的真实物理机制,并对切削表面残余应力场做出准确预测。

    桁架复合刀库
    58.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112192291A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011066359.0

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 一种桁架复合刀库,包括:桁架箱体、导轨、换刀抓手和桁架立柱,其中:导轨设置于桁架立柱顶部,桁架箱体设置于导轨上,换刀抓手活动设置于导轨上;桁架箱体包括:箱体、桁架与机床刀库接口、刀具防护罩和连接支架。刀具防护罩顶部设有用于开关的盖板,刀具防护罩内设有刀具存放架。桁架与机床刀库接口上设有桁架换刀门。换刀抓手前端设有换刀臂,换刀臂方向可调。导轨上设有压缩空气清洁口。本发明通过设置导轨减少换刀抓手在换刀过程中的路径,刀具防护罩用于防止刀具被污染,能够实现工厂内刀具的集中存放与管理,减少中央刀库的占地空间;能够减少换刀过程中所需要经过的路径,提高换刀效率,减少换刀过程对正常生产的干扰。

    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:CN112170868A

    公开(公告)日:2021-01-05

    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。

    金属表面涂镀层厚度的非接触式测量方法及装置

    公开(公告)号:CN109141325B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201811074878.4

    申请日:2018-09-14

    Abstract: 一种金属表面涂镀层厚度的非接触式测量方法及装置,根据待测试件尺寸大小对应地选择非接触式涡流检测探头以进行标定,从而得到涡流信号与对应提离距离的关系曲线并建立待测试件金属基体涡流测距模型,在检测过程中获得电涡流传感器的涡流信号,根据待测试件金属基体涡流测距模型计算得到金属基体涡流区中心点到电涡流探头端面的距离,并进一步根据激光测距传感器组测量涡流区涂镀层外表面中心点到激光测距传感器组投光点所在平面,即检测平面π的距离,最后计算得到金属基体表面涂镀层厚度。本发明能够实现稳定可靠的无损非接触式检测,且数据处理方法简单,易于实施在线检测从而节省大量的经济成本和时间。

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