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公开(公告)号:CN108972169B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201810830245.5
申请日:2018-07-25
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开一种非共轴螺旋后刀面微细钻削刀具及其刃磨方法,属于机械加工技术领域。刀具的结构特点为其钻尖由连续的螺旋后刀面和S型横刃组成。该钻削刀具通过X、Y、Z、A、W的五轴联动实现非共轴螺旋后刀面的精确数控刃磨。该刃磨方法可以实现多种几何结构参数的非共轴螺旋面钻尖的磨削制备。并且将后刀面二次曲面方程离散为螺旋发生线的直线方程组,通过平行于钻头轴线平面和垂直于钻头轴线平面内的运动来确保砂轮与刀具之间的相对螺旋运动,计算过程高效精准,易于实现。本发明针对不锈钢等难加工材料微小深孔钻削加工的特点,该刀具不仅能够有效降低横刃磨损,提高入钻的定心性能,降低微小孔入口圆度误差;而且能够有效减轻微钻和工件间的摩擦,降低钻削力和后刀面磨损,提高微钻的使用寿命。
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公开(公告)号:CN108393651B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201810493734.6
申请日:2018-05-22
Applicant: 北京理工大学
IPC: B23P9/02
Abstract: 本发明提供一种多场耦合锥面滚压加工的装置,多场耦合具体是指高温热场、变频脉冲磁场和超声场耦合。该装置包括滚压刀、变幅杆、换能器、超声波发生器、热偶线圈、温度控制器、脉冲磁场强化系统、测力仪以及安装架;本发明设计出一种新型滚压刀结构,可以根据不同的滚压工件更换不同的滚压轮,同时可以根据不同的工件锥面角度更换不同滚压角度,使用方便可靠;本发明通过温度控制器控制工件加热温度,提高工件滚压温度使工件原子活力增强,克服位错运动阻力减小,从而获得良好的滚压表面质量;本发明通过将锥形工件放置于脉冲磁场作用区域,提高工件硬度和耐磨性能;本发明通过测力仪可以实时监控滚压过程中的滚压力的值,并通过数控系统反馈实现滚压过程中的滚压力恒定;本发明设计出一种可以安装在普通车床上的超声滚压系统,可以对锥面轴类零件进行滚压加工,可降低零件表面粗糙度,提高表面硬度,获得良好的表面质量和力学性能。
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公开(公告)号:CN110434676B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201910686611.9
申请日:2019-07-29
Applicant: 北京理工大学
IPC: B23Q17/12
Abstract: 本发明提供了一种多传感器时频特征融合的镗削颤振监测方法,包括以下步骤:S1、利用多个传感器采集颤振信号;S2、将步骤S1中的颤振信号进行处理分析;S3、对步骤S2中处理分析后的信号进行特征融合和流形学习降维;S4、利用网格搜索法选取最优参数后代入支持向量机模型判断镗削颤振是否发生。本发明采用多传感器采集不同信号进行颤振监测,降低加工过程中其他因素的影响,大大提高颤振监测的可靠性和稳定性;采用时域和频域的不同特征进行融合,大大提高了颤振监测的准确性;采用特征融合技术,实现数据的压缩,减少需要处理的信息量,提高信息处理效率,可以对颤振进行实时监测。
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公开(公告)号:CN111097748A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201911387268.4
申请日:2019-12-27
Applicant: 北京理工大学
IPC: B08B3/12 , B08B3/08 , B08B3/10 , C11D1/22 , C11D1/37 , C11D7/08 , C11D7/06 , C11D7/04 , C11D7/60
Abstract: 本发明公开了一种大尺寸蓝宝石窗口抛光后的多元复合清洗方法,所述大尺寸蓝宝石窗口依次通过以下步骤进行清洗:在超声环境下表面活性剂溶液的处理,去除表面较大颗粒;在兆声环境下的H2SO4和H2O2的混合溶液中,去除有机污染物;在兆声环境下的NH4OH,H2O2和H2O混合溶液以及H3PO4,H2O2和H2O的混合溶液中去除微小颗粒;在兆声环境下的HCl,H2O2和H2O的混合溶液中处理,去除金属离子等污染物。本发明的多元复合清洗方法能够有效去除大尺寸蓝宝石窗口、尤其是6英寸以上的大尺寸蓝宝石窗口表面多种污染物,且去除均匀,获得整体洁净度极高的大尺寸蓝宝石窗口,清洗过程易于掌握,清洗效果稳定,重复性和标准化程度高。
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公开(公告)号:CN110216510B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201910509122.6
申请日:2019-06-13
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开一种基于在线测量的微结构阵列的加工方法,包括以下步骤:(1)将工件和定位块固定在四轴加工机床的B轴升降台之上;(2)利用第一刀具将工件的顶面以及定位块的顶面均加工成平面;(3)进行微结构阵列加工,并将剩余的加工量控制在50微米以内;(4)将定位块取下,测得定位块上的沟槽的宽度d,计算沟槽的深度h1,并计算剩余的加工深度h2为H‑h1;(5)借助纳米定位台完成剩余加工深度h2的加工。本发明基于在线测量的微结构阵列的加工方法能够实现四轴机床下大深度、大面积的微结构阵列的高质量加工,并且减少了换刀后的精准对刀环节,提高了加工效率。
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公开(公告)号:CN110906282A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN202010001615.1
申请日:2020-01-02
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
IPC: F21V13/12 , F21Y115/10
Abstract: 本发明属于照明灯具技术领域,具体公开了一种基于光学集光器的可变色温及色彩的灯具,包括阵列式LED光源、光学集光器、反射器和聚焦器,阵列式LED光源包括若干不同色温的LED灯,所述LED灯分为高色温LED灯和低色温LED灯,高色温LED灯和低色温LED灯呈矩阵式交替分布;所述光学集光器位于阵列式LED光源正上方,能够给将阵列式LED光源中的高色温LED灯和低色温LED灯的光源集中于光学集光器出光口;所述反射器对光学集光器集光后的光线进行反射,所述聚焦器对反射后的光线进行聚焦,使光线照射至待照明区域。上述结构的灯具,能够解决现有技术中无混光结构带来的照明效果不好甚至存在安全隐患的问题。
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公开(公告)号:CN110900016A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN202010001614.7
申请日:2020-01-02
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
IPC: B23K26/53
Abstract: 本专利涉及光学材料加工设备技术领域,具体是一种基于激光分离的复杂微纳结构加工方法,包括以下步骤:步骤1:确定预制点位置与数量;步骤2:制备系列预制点,将超快激光焦点通过聚焦系统调节聚焦于预制点位置,超快激光与光学材料进行相对三维运动在光学材料内部形成同所需复杂微纳结构相匹配的预制点点阵;步骤3:激光切割,利用连续光纤激光分离装置对光纤激光进行整形,后将光纤激光入射至光学材料内部,并使预制点吸收激光能量在预制点处产生高温区域,随后光纤激光移动,使高温区域跟随激光移动。本方案随着光纤激光的移动,从而使高温区域跟随激光移动,可在材料内部产生系列预制裂纹并扩展,从而实现光学材料的分离。
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公开(公告)号:CN110568530A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910856777.0
申请日:2019-09-11
Applicant: 北京理工大学
IPC: G02B3/00
Abstract: 本发明公开了一种基于模压成形的曲面仿生复眼加工方法,包括以下步骤:在凹透镜模具表面自组装二氧化硅微球阵列;在所述凹透镜模具表面涂覆光刻胶,控制涂覆厚度使得所述二氧化硅微球部分暴露;利用氢氟酸溶液腐蚀剥离所述二氧化硅微球,获得具有凹透镜阵列的光刻胶掩膜;并利用等离子体刻蚀实现光刻胶上的微透镜阵列图案向基底模具转移;洗去残留光刻胶,获得复眼模具;利用所述复眼模具通过模压成形法加工出复眼透镜。与现有技术相比,本发明的制备工艺简单;复眼模具可反复使用,有利于复眼透镜批量化生产;可实现多种光学材料复眼透镜的加工。
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公开(公告)号:CN107598668B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201710724588.9
申请日:2017-08-22
Applicant: 北京理工大学
IPC: B23Q11/10
Abstract: 本发明涉及一种电场增强乳化液润滑的表面织构方法,属于润滑技术及表面织构技术领域。本发明所述方法是利用乳化液中油滴尺寸、Stern层与固体表面的距离作为固体表面织构尺寸的设计依据,并利用外加电场对乳化液中带电油滴的吸引力,将乳化液中的油滴固定在尺寸相当的表面织构中,可保证油滴直接到达摩擦接触区且油膜不会破裂,增强了油滴形成边界润滑膜或承载油膜的能力及其稳定性,提高了其承载能力和润滑能力;所述方法可广泛应用于切削加工刀具等乳化液环境下的表面减摩处理。
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公开(公告)号:CN110303242A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910752343.6
申请日:2019-08-15
Applicant: 北京理工大学
IPC: B23K26/06 , B23K26/38 , B23K26/402 , B23K26/70
Abstract: 本发明公开一种折射率匹配液辅助光学玻璃微透镜激光切割方法,涉及光学玻璃微透镜切割技术领域,包括:步骤1:根据待切割材料即光学玻璃微透镜,选择合适的折射率匹配液;步骤2:将折射率匹配液放置于开口容器内,根据待切割材料的整体结构和表面微结构尺寸,选择合适的折射率匹配液深度,并将待切割材料放置于折射率匹配液内;步骤3:开启激光切割装置,采用连续/脉冲激光,将激光焦点经过折射率匹配液入射至光学玻璃微透镜材料内部,通过激光焦点所产生的热应力,完成切割分离。本发明提供的折射率匹配液辅助光学玻璃微透镜激光切割方法,避免了光学玻璃微透镜表面结构使激光焦点产生二次折射的问题,使光学玻璃微透镜的激光切割效果好。
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