一种电液伺服阀阀套壳体方孔轮廓的精密测量方法和装置

    公开(公告)号:CN114739314A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210195938.8

    申请日:2022-03-01

    Abstract: 本发明涉及一种电液伺服阀阀套壳体方孔轮廓的精密测量方法和装置,方法为:收集反映电液伺服阀阀套壳体方孔轮廓的集中光源后,对其进行分析得到电液伺服阀阀套壳体方孔的测量轮廓;装置包括方孔测量探头、测量光源、光信号传感器、转换器I、转换器II和处理器;转换器I用于将测量光源在电液伺服阀阀套壳体内部进行反射和折射形成平行光束照射到电液伺服阀阀套壳体方孔处;转换器II用于将电液伺服阀阀套壳体方孔反射的光线在电液伺服阀阀套壳体内部进行折射和反射集中在一起,形成集中光源后发送至光信号传感器。本发明的装置可实现对内腔面方孔轮廓的高精度测量;本发明的方法可实现对电液伺服阀阀套壳体方孔轮廓的在线测量和实时反馈。

    基于光谱共聚焦位移传感器的自动对刀系统及方法

    公开(公告)号:CN111922765A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010817042.X

    申请日:2020-08-14

    Abstract: 一种基于光谱共聚焦位移传感器的自动对刀系统,包括:三维移动平台、基于光谱共聚焦位移传感器的对刀组件、工件夹持装置、机床以及控制模块,三维移动平台固定设置于机床外侧,对刀组件与三维移动平台相连,工件夹持装置夹持工件通过机械连接装设置于机床固定顶尖和移动顶尖之间,光谱共聚焦位移传感器与控制模块相连,该控制模块对采集到的工况数据进行判断后输出控制指令至三维移动平台。本发明具有结构模块化、可重配性高、无需人工辅助且精度高等优点,能够大幅减少制造辅助工艺时间节约制造成本而且能够提高制造精度。

    棱边毛刺去除的金刚石刀具刃口优化实现方法

    公开(公告)号:CN112207292B

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202011069609.6

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 一种棱边毛刺去除的金刚石刀具刃口优化实现方法,选取单晶金刚石刀具作为刃口材料并确定刀具前后刀面的最佳晶面,建立磨削微细毛刺尺寸预测模型和毛刺去除临界切削厚度模型,计算得到基于精度和强度的刃口钝圆半径设计方案,实现金刚石刀具刃口的优化。本发明利用车削去除微米级微细毛刺的单晶金刚石刀具刃口尺寸优化设计方案显著提高单晶金刚石刀具的稳定性,避免断刀和石墨化等不利因素,适用于工作棱边的微米级毛刺去除加工。

    一种电液伺服阀阀套壳体方孔轮廓的精密测量方法和装置

    公开(公告)号:CN114739314B

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202210195938.8

    申请日:2022-03-01

    Abstract: 本发明涉及一种电液伺服阀阀套壳体方孔轮廓的精密测量方法和装置,方法为:收集反映电液伺服阀阀套壳体方孔轮廓的集中光源后,对其进行分析得到电液伺服阀阀套壳体方孔的测量轮廓;装置包括方孔测量探头、测量光源、光信号传感器、转换器I、转换器II和处理器;转换器I用于将测量光源在电液伺服阀阀套壳体内部进行反射和折射形成平行光束照射到电液伺服阀阀套壳体方孔处;转换器II用于将电液伺服阀阀套壳体方孔反射的光线在电液伺服阀阀套壳体内部进行折射和反射集中在一起,形成集中光源后发送至光信号传感器。本发明的装置可实现对内腔面方孔轮廓的高精度测量;本发明的方法可实现对电液伺服阀阀套壳体方孔轮廓的在线测量和实时反馈。

    棱边毛刺去除的金刚石刀具刃口优化实现方法

    公开(公告)号:CN112207292A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202011069609.6

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 一种棱边毛刺去除的金刚石刀具刃口优化实现方法,选取单晶金刚石刀具作为刃口材料并确定刀具前后刀面的最佳晶面,建立磨削微细毛刺尺寸预测模型和毛刺去除临界切削厚度模型,计算得到基于精度和强度的刃口钝圆半径设计方案,实现金刚石刀具刃口的优化。本发明利用车削去除微米级微细毛刺的单晶金刚石刀具刃口尺寸优化设计方案显著提高单晶金刚石刀具的稳定性,避免断刀和石墨化等不利因素,适用于工作棱边的微米级毛刺去除加工。

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