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公开(公告)号:CN108274774A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810047313.0
申请日:2018-01-18
Applicant: 上海交通大学 , 上海航天控制技术研究所
Abstract: 一种金属与复合材料飞轮的共固化成型的制备工艺,通过将金属与复合材料共固化飞轮划分为五个区域并在成型模具相应区域分别根据各自铺层方式进行单向预浸料铺层且将环形预制体包裹,铺层完成后与金属轮缘扣合并经固化成型得到金属与复合材料飞轮。本发明能够满足飞轮对转动惯量误差、动平衡质量及高速旋转稳定性的要求。
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公开(公告)号:CN108274774B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201810047313.0
申请日:2018-01-18
Applicant: 上海交通大学 , 上海航天控制技术研究所
Abstract: 一种金属与复合材料飞轮的共固化成型的制备工艺,通过将金属与复合材料共固化飞轮划分为五个区域并在成型模具相应区域分别根据各自铺层方式进行单向预浸料铺层且将环形预制体包裹,铺层完成后与金属轮缘扣合并经固化成型得到金属与复合材料飞轮。本发明能够满足飞轮对转动惯量误差、动平衡质量及高速旋转稳定性的要求。
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公开(公告)号:CN110815850A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911171961.8
申请日:2019-11-26
Applicant: 上海交通大学 , 上海航天控制技术研究所
Abstract: 一种通过结构优化得到零件参数,设计缠绕成型工艺所需的组合式模具,采用湿法制备预浸料,缠绕成型复合材料轮后进行装配得以实现,本发明解决复合材料飞轮转子的几何参数和工艺参数的选择优化问题,有效提高T700/AG80碳纤维环氧树脂基复合材料/铝合金飞轮的储能密度。
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公开(公告)号:CN114571195A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202111637204.2
申请日:2021-12-29
Applicant: 上海航天控制技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种共固化结构飞轮轮体及其制造加工方法,包含如下步骤:制备飞轮轮体;对制备的飞轮轮体进行精密修调,依次包含:对轮毂内孔复材进行镗削加工;对轮毂轴承安装端面进行车削加工;对轮缘的殷钢环进行车削加工;对轮缘共固化端面超声辅助加工;金属端面环槽加工;对飞轮轮体调平衡。本发明由具有轻质高强、可剪裁设计性强的碳纤维复合材料实现对结构的承力连接,由金属材料实现极端工作环境下对结构的功能、性能的要求,两部分通过共固化方式一次成型制造飞轮轮体;通过成型后为进一步实现精准化结构的切削加工工艺,提高了飞轮的表面质量,充分减小了加工表面缺陷。
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公开(公告)号:CN117754114A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311763453.5
申请日:2023-12-19
Applicant: 华中科技大学 , 上海航天控制技术研究所
IPC: B23K26/00 , B23K26/046 , B23K26/70
Abstract: 本发明属于精密特种加工设备相关技术领域,并公开了一种圆筒构件内表面激光加工系统,其包括光学气浮隔振平台、飞秒激光器、龙门架组件、三维振镜组件和四自由度组合位移台,其中该飞秒激光器用于发出激光束,并经由配套的激光光路组件传导后进入所述三维振镜组件中;该三维振镜组件对激光束的焦点位置进行调节,并使得整个激光加工过程中激光束焦点始终保持在圆筒构件的内表面上;该四自由度组合位移台用于对圆筒构件的位姿进行调节,使得圆筒构件的内表面可执行大面阵激光加工处理。通过本发明,能够以结构紧凑、便于操控的方式解决圆筒构件内表面的激光加工难题,并且显著提升了加工效率和性能,拓宽了微结构激光加工系统的应用范围。
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公开(公告)号:CN113458588A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110641768.7
申请日:2021-06-09
Applicant: 上海航天控制技术研究所 , 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种小口径深孔内壁激光加工系统,包含光学隔振平台、飞秒激光器、激光调制组件、激光入射调整组件、激光偏转组件、辅助工装、六自由度组合位移台和底座。本发明提供的小口径深孔内壁激光加工系统,通过激光偏转组件调整激光的反射方向,使激光从不同角度射入工件孔、对孔内壁进行加工处理,也可以通过所述六自由度组合位移台带动工件,使得工件靠近或远离工件、并能够对工件进行多角度的移动或偏转,使不同孔内壁得到激光的加工处理,极大地提高了激光加工处理能力和处理效果,扩大了系统的使用范围,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112601418B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202011313746.X
申请日:2020-11-20
Applicant: 上海航天控制技术研究所
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明公开了一种空间光机结构件一体化导热微结构,包括结构腔和封装板;所述的结构腔通过直接在空间光机结构件表面上集成化加工获得,所述的结构件为铝基碳化硅材料;所述的结构腔包括蒸发段、绝热段和冷凝段,所述的蒸发段包含若干微柱结构,所述的绝热段包含若干沿结构腔长度方向延伸的凹槽,所述的冷凝段包含若干锥台结构;所述的微柱结构、凹槽和锥台结构的宏观结构尺寸小于100μm,微观结构为亚微米尺度的粗糙表面;所述的封装板连接在所述的结构腔上,用于密封结构腔内的工质;所述的工质在所述的蒸发段吸收热量发生蒸腾作用,在所述的冷凝段通过冷凝作用导出热量,冷凝后通过所述的绝热段流动回所述的蒸发段中。
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公开(公告)号:CN113458588B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202110641768.7
申请日:2021-06-09
Applicant: 上海航天控制技术研究所 , 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种小口径深孔内壁激光加工系统,包含光学隔振平台、飞秒激光器、激光调制组件、激光入射调整组件、激光偏转组件、辅助工装、六自由度组合位移台和底座。本发明提供的小口径深孔内壁激光加工系统,通过激光偏转组件调整激光的反射方向,使激光从不同角度射入工件孔、对孔内壁进行加工处理,也可以通过所述六自由度组合位移台带动工件,使得工件靠近或远离工件、并能够对工件进行多角度的移动或偏转,使不同孔内壁得到激光的加工处理,极大地提高了激光加工处理能力和处理效果,扩大了系统的使用范围,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112601418A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011313746.X
申请日:2020-11-20
Applicant: 上海航天控制技术研究所
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明公开了一种空间光机结构件一体化导热微结构,包括结构腔和封装板;所述的结构腔通过直接在空间光机结构件表面上集成化加工获得,所述的结构件为铝基碳化硅材料;所述的结构腔包括蒸发段、绝热段和冷凝段,所述的蒸发段包含若干微柱结构,所述的绝热段包含若干沿结构腔长度方向延伸的凹槽,所述的冷凝段包含若干锥台结构;所述的微柱结构、凹槽和锥台结构的宏观结构尺寸小于100μm,微观结构为亚微米尺度的粗糙表面;所述的封装板连接在所述的结构腔上,用于密封结构腔内的工质;所述的工质在所述的蒸发段吸收热量发生蒸腾作用,在所述的冷凝段通过冷凝作用导出热量,冷凝后通过所述的绝热段流动回所述的蒸发段中。
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公开(公告)号:CN109877645A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201811637704.4
申请日:2018-12-29
Applicant: 北京航空航天大学 , 上海航天控制技术研究所
IPC: B23Q17/00
Abstract: 本发明实施例提供了一种CFRP-金属共固化材料全域车削力预测方法及装置,通过将CFRP材料按照固定角度铺设,引入回归分析车削力预测模型,以预测CFRP材料区域的车削力;同时,采用实验方式确定基于斜角切削的车削力模型中的未知数,并以此为基础建立金属材料区域的车削力预测模型。最后,将CFRP材料模型和金属材料模型根据材料分布区域有机结合,建立CFRP-金属共固化材料全域车削力预测方法及装置。本发明实施例的车削力建模过程全面考虑了不同材料特性,选取最优的建模方法,并将二者联系起来,使得所建立的切削力模型可有效指导加工过程的切削力预测和工艺优化,具有理论指导和工程实用意义。
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