一种电阻焊焊接系统及方法

    公开(公告)号:CN110560859B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201910909467.0

    申请日:2019-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种电阻焊焊接系统及方法,包括电脑处理机构所述电脑处理机构上设有红外CCD相机,所述电脑处理机构与电阻焊主机相连接,所述电阻焊主机的输出端设有数量为两个的电阻焊电极,所述电阻焊电极之间设有待焊工件,所述红外CCD相机对准所述待焊工件。本发明的有益效果为:通过红外CCD相机监测焊接的整个过程,然后自动提取焊接过程中热量信息,并将其传递给电脑处理机构,通过电脑处理机构来实现实时调整工艺参数,进而可以在线、实时工艺参数,使得焊接的温度需求能够尽量达到最佳,来保证焊接质量的一致性,增加焊接的质量稳定。

    一种电阻焊焊接系统及方法

    公开(公告)号:CN110560859A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910909467.0

    申请日:2019-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种电阻焊焊接系统及方法,包括电脑处理机构所述电脑处理机构上设有红外CCD相机,所述电脑处理机构与电阻焊主机相连接,所述电阻焊主机的输出端设有数量为两个的电阻焊电极,所述电阻焊电极之间设有待焊工件,所述红外CCD相机对准所述待焊工件。本发明的有益效果为:通过红外CCD相机监测焊接的整个过程,然后自动提取焊接过程中热量信息,并将其传递给电脑处理机构,通过电脑处理机构来实现实时调整工艺参数,进而可以在线、实时工艺参数,使得焊接的温度需求能够尽量达到最佳,来保证焊接质量的一致性,增加焊接的质量稳定。

    电阻焊焊接剪切强度、熔核大小和位置的实时检测方法

    公开(公告)号:CN112132779A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202010809704.9

    申请日:2020-08-13

    Abstract: 本发明公开了电阻焊焊接剪切强度、熔核位置和大小的实时检测方法,包括S1建立热像图和剪切强度值、焊接熔核大小和位置相对应的大样本数据库;S2使用方框在热像图框出焊接件的熔核;S3建立一个向量筛选通道用于热像图上残差特征的去噪和筛选;S4将步骤S3所建立的向量筛选通道插入到一个神经网络中,建立一个新的神经网络;S5应用样本库训练该新的神经网络;S6输入待检测焊接热像图,实时检测神经网络输出的向量代表不同的电阻焊焊接参数(剪切强度、熔核位置和大小)。本检测方法可以做到生产中的无损检测和实时检测,满足生产中的在线、实时动态调整的需要,同时可以准确的确定电阻焊接时形成的熔核的大小和位置。

    电阻焊焊接剪切强度、熔核大小和位置的实时检测方法

    公开(公告)号:CN112132779B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202010809704.9

    申请日:2020-08-13

    Abstract: 本发明公开了电阻焊焊接剪切强度、熔核位置和大小的实时检测方法,包括S1建立热像图和剪切强度值、焊接熔核大小和位置相对应的大样本数据库;S2使用方框在热像图框出焊接件的熔核;S3建立一个向量筛选通道用于热像图上残差特征的去噪和筛选;S4将步骤S3所建立的向量筛选通道插入到一个神经网络中,建立一个新的神经网络;S5应用样本库训练该新的神经网络;S6输入待检测焊接热像图,实时检测神经网络输出的向量代表不同的电阻焊焊接参数(剪切强度、熔核位置和大小)。本检测方法可以做到生产中的无损检测和实时检测,满足生产中的在线、实时动态调整的需要,同时可以准确的确定电阻焊接时形成的熔核的大小和位置。

    一种左右平衡马达
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110425078A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910542129.8

    申请日:2019-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种左右平衡马达,包括马达盖、盖板、弹簧、滑片、衬板、马达壳体、转子、马达轴、静环、动环和导板,所述马达盖通过螺栓固定在马达壳体上,马达盖内腔安装有盖板,盖板通过紧定螺钉固定有衬板,衬板上端设有滑片,滑片与盖板之间设有弹簧;所述衬板之间设有转子,转子中部配合有马达轴;所述盖板之间设有导板,导板与盖板之间设有静环和动环,导板内部配合有滑片。本发明能够以较小的设备体积,满足低速重载、大扭矩的环境下使用。本发明的转子为具有扭曲曲面的转子,马达不受轴向力,现有马达都是轴支撑和传递扭矩,说明马达轴已经不需要支撑,消除了滑动轴承,因而能实现左右偏摆;并且通过液力平衡孔达到液力平衡。

    双向旋转动压密封的管道节流抗冲击提升阀装置

    公开(公告)号:CN110397787A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910542338.2

    申请日:2019-06-21

    Abstract: 本发明公开了双向旋转动压密封的管道节流抗冲击提升阀装置,包括阀杆、顶盖、上壳体、密封结构、装置壳体、底盘、底板和阀杆套,所述阀杆从顶盖的中部穿过,顶盖下方设有上壳体,上壳体上的环形腔体内充满液体;所述上壳体中部设有密封结构,密封结构中部贯穿有阀杆,密封结构上端接触有顶盖下端面;所述上壳体下方通过螺栓组件固定有装置壳体;所述阀杆底部套装有阀杆套,阀杆套外部套有底盘,底盘底面通过紧定螺钉固定有底板,底板设于装置壳体内腔底面。本发明能够旋转上升的方式实现阀门开启,从而避免阀套偏磨;通过密封结构实现密封,通过阻尼结构减少冲击力,避免惯性触碰的发生。

    双向旋转动压密封的管道节流抗冲击提升阀装置

    公开(公告)号:CN110397787B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201910542338.2

    申请日:2019-06-21

    Abstract: 本发明公开了双向旋转动压密封的管道节流抗冲击提升阀装置,包括阀杆、顶盖、上壳体、密封结构、装置壳体、底盘、底板和阀杆套,所述阀杆从顶盖的中部穿过,顶盖下方设有上壳体,上壳体上的环形腔体内充满液体;所述上壳体中部设有密封结构,密封结构中部贯穿有阀杆,密封结构上端接触有顶盖下端面;所述上壳体下方通过螺栓组件固定有装置壳体;所述阀杆底部套装有阀杆套,阀杆套外部套有底盘,底盘底面通过紧定螺钉固定有底板,底板设于装置壳体内腔底面。本发明能够旋转上升的方式实现阀门开启,从而避免阀套偏磨;通过密封结构实现密封,通过阻尼结构减少冲击力,避免惯性触碰的发生。

    一种基于小波卷积神经网络的超声波焊缝检测方法

    公开(公告)号:CN110243934A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910461584.5

    申请日:2019-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于小波卷积神经网络的超声波焊缝检测方法,包括以下步骤:步骤一:获取焊缝数据;步骤二:焊缝数据预处理;步骤三:训练小波卷积神经网络;步骤四:获取待检测焊缝数据;步骤五:待检测焊缝数据预处理;步骤六:计算检测结果;步骤七;判断待检测焊件是否合格。本发明针对现有技术中不同缺陷类型的焊缝检测时不能精确的进行分类,检测时没有考虑到信号的不同尺度对检测结果的影响,检测的准确率低等技术问题进行改进,本发明具有针对不同缺陷类型的焊缝进行检测时可以精确的分类、针对不同的信号尺度进行检测、检测的准确率高等优点。

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