一种改进电子纸驱动方法
    72.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113450728A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110797166.0

    申请日:2021-07-14

    Abstract: 本发明提出一种改进电子纸驱动方法,包括:参考电压;第一驱动电压,用于驱动所述电子纸的黑色带电粒子;第二驱动电压,用于驱动所述电子纸的白色带电粒子;以及第三驱动电压,用于驱动所述电子纸的红色带电粒子;根据所述参考电压、第一驱动电压、第二驱动电压和/或第三驱动电压进行组合创建每个带电粒子的多组驱动信号,通过所述多组驱动信号在所述电子纸显示指定画面之前,移动待显示带电粒子至所述电子纸的非显示面;本发明可有效改善电子纸的残影问题,优化显示效果。

    阿基米德螺旋面蜗轮滚剃加工精度检测方法

    公开(公告)号:CN113124800A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110426668.2

    申请日:2021-04-20

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种阿基米德螺旋面蜗轮滚剃加工精度检测方法,包括如下步骤:1)构建阿基米德蜗杆的齿面方程和齿面法矢方程;2)根据阿基米德蜗轮和阿基米德蜗杆之间的啮合关系构建阿基米德蜗轮的齿面方程和齿面法矢方程;3)根据阿基米德蜗轮和阿基米德蜗杆在任意接触点的相对运动速度矢量与法向矢量之间的正交关系,简化阿基米德蜗轮的齿面方程和齿面法矢方程;4)采用点阵式测量方法,在蜗轮齿面上选择若干网格点;利用简化得到的基米德蜗轮的齿面方程和齿面法矢方程分别计算网格点的理论坐标和法向矢量;利用测头测量得到网格点处的测量坐标;5)利用网格点的理论坐标、法向矢量和测量坐标,计算得到阿基米德蜗轮齿面的加工误差。

    阿基米德蜗轮滚刀设计方法、刃磨修正方法及蜗轮母机配置方法

    公开(公告)号:CN113103080A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110431660.5

    申请日:2021-04-21

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种阿基米德蜗轮滚刀设计方法,包括如下步骤:1)获取阿基米德蜗轮的实际齿面与理论齿面之间的误差εij;2)根据误差εij修正阿基米德滚刀的节圆半径增量dr,而后修正阿基米德滚刀的直径增量Δos,进一步修正阿基米德滚刀的实际节圆直径Dph和实际顶圆直径Doh,并根据修正后的Dph修正节圆导程角λph。本发明还公开了一种蜗轮母机的配置方法,以及在阿基米德滚刀刃磨后的阿基米德蜗轮滚刀刃磨修正方法和在阿基米德滚刀刃磨后的滚刀刃磨后的蜗轮母机配置方法。通过在蜗轮滚刀设计中通过结合阿基米德涡轮的设计理论误差和蜗轮母机的安装误差,能够有效提高加工得到的蜗轮的精度。

    一种蜗轮母机电子传动链性能检测系统及方法

    公开(公告)号:CN113092104A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110383635.4

    申请日:2021-04-09

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种WG37125CNC型蜗轮母机电子传动链性能检测系统,包括电子传动链数据采集系统、信号传输系统、电子传动链处理系统;电子传动链数据采集系统设置于WG37125CNC型蜗轮母机上用于采集电子传动链性能参数;信号传输系统用于将电子传动链数据采集系统采集到的信号传输到电子传动链处理系统;所述电子传动链处理系统用于接收信号传输系统传输的采集信号并对采集信号进行分析处理的。本发明提供的电子传动链性能检测系统,提高了WG37125CNC型蜗轮母机精度和可靠性,扩展了系统的通用性与兼容性,同时通过三通方式获取Endat信号,实现了多线程工作方式下海量数据的高效实时采集与存储,大大提高了数据采集的可靠性;具有高效、可靠、通用等优点,具有重要的工程实际应用价值。

    基于数据挖掘的蜗轮加工精度自愈模型及方法

    公开(公告)号:CN112990601A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110387343.8

    申请日:2021-04-09

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于数据挖掘的蜗轮加工精度自愈模型及方法,该方法从加工数据物理世界获取加工件加工数据,然后存储加工件加工质量数据构建加工质量数据仓库,对加工质量数据进行聚类分析,计算数据仓库内所有工艺及制造参数与加工精度的相关性,筛选获取加工精度相关性参数;最后根据加工质量数据仓库中的加工质量数据和加工质量规则来建立加工件加工质量预测规则构建加工质量预测单元。本发明提供的方法充分利用制造业企业积累的大量的零件加工数据,并从海量的数据中挖掘人机料法环测与质量之间的规则关系,利用挖掘出的规则知识,为产品的工艺制定、生产安排等环节提供决策支持,为质量预测及诊断提供依据。

    一种热误差差动螺旋补偿装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN101791771B

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN200910250884.5

    申请日:2009-12-31

    Abstract: 一种热误差差动螺旋补偿装置,包括丝杠螺母传动系统、蜗轮蜗杆补偿系统和紧固螺母(18)。丝杠螺母(2)通过在其圆周上均布的六个第一联接螺钉(17)与第一套筒(3)固定联接,右轴承(6)和左轴承(7)安装在第一套筒(3)上以承受径向载荷和轴向载荷,左轴承(7)利用第一套筒(3)上的轴肩及第二套筒(11)实现轴向定位,右轴承(6)利用第三套筒(5)及轴肩实现轴向定位,第三套筒(5)由均布在其圆周方向上的六个第三联接螺钉(9)与机床立柱联接,第二套筒(11)安装在第一套筒(3)上,并通过六个第二联接螺钉(10)与第三套筒(5)联接,蜗轮蜗杆补偿系统中的蜗轮(15)通过平键(16)与第一套筒(3)联接,电机直联型减速器(19)通过联轴器(20)与蜗杆(14)相联接,伺服电机直接驱动蜗杆(14)带动蜗轮(15)转动,紧固螺母(18)通过螺纹连接用于蜗轮(15)的轴向定位。

    半固态真空热压制备颗粒增强镁合金复合材料的方法

    公开(公告)号:CN101942596B

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN201010292488.1

    申请日:2010-09-27

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种半固态真空热压制备颗粒增强镁合金复合材料的方法,它可满足颗粒增强镁合金复合材料制备与成形的需要。其方法是:运用搅拌铸造法制备颗粒增强镁合金复合材料浆料;将颗粒增强镁合金复合材料浆料浇注入水冷铜模中,冷却凝固后获得颗粒增强镁合金复合材料棒料毛坯;待颗粒增强镁合金毛坯冷却至室温后,除去其表面的氧化膜,获得表面洁净的颗粒增强镁合金复合材料坯料;根据待成形零件的模腔容积,截取出等体积颗粒增强镁合金复合材料坯料,并将其置入安放在真空热压炉中的模具中;对真空热压炉抽真空之后,加热颗粒增强镁合金复合材料坯料到镁基体合金固、液两相温度区间,然后施加外压压实坯料,冷却凝固后即可获得颗粒增强镁合金复合材料。采用本发明所制备的颗粒增强镁合金复合材料无颗粒破碎、孔隙率低、性能优异和制备工艺简单的优点。

    半固态真空热压制备颗粒增强镁合金复合材料的方法

    公开(公告)号:CN101942596A

    公开(公告)日:2011-01-12

    申请号:CN201010292488.1

    申请日:2010-09-27

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种半固态真空热压制备颗粒增强镁合金复合材料的方法,它可满足颗粒增强镁合金复合材料制备与成形的需要。其方法是:运用搅拌铸造法制备颗粒增强镁合金复合材料浆料;将颗粒增强镁合金复合材料浆料浇注入水冷铜模中,冷却凝固后获得颗粒增强镁合金复合材料棒料毛坯;待颗粒增强镁合金毛坯冷却至室温后,除去其表面的氧化膜,获得表面洁净的颗粒增强镁合金复合材料坯料;根据待成形零件的模腔容积,截取出等体积颗粒增强镁合金复合材料坯料,并将其置入安放在真空热压炉中的模具中;对真空热压炉抽真空之后,加热颗粒增强镁合金复合材料坯料到镁基体合金固、液两相温度区间,然后施加外压压实坯料,冷却凝固后即可获得颗粒增强镁合金复合材料。采用本发明所制备的颗粒增强镁合金复合材料无颗粒破碎、孔隙率低、性能优异和制备工艺简单的优点。

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