一种深冷加工镍基高温合金的参数优化方法

    公开(公告)号:CN104484519A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410735260.3

    申请日:2014-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种深冷加工镍基高温合金的参数优化方法,包括:以喷射液氮的方式执行深冷加工,并为包括切削速度、切削深度和切削进给量在内的一系列待优化输入加工参数设定取值区间;根据正交试验来执行多种工况下的车削加工,相应建立车削模型,并求解各工况下作为研究变量的输出结果;选取切削温度、加工平面方向的表面残余拉应力和最大残余压应力的深度这三个变量作为优化目标,并采用响应面法进行拟合;对三个优选目标分别设定优化系数,并求解获得在深冷加工条件下,上述待优化加工参数的最优解。通过本发明,能够在主要车削加工输出结果之间取得良好的平衡,有效执行对整体切削工艺参数的优化,同时达到显著提高加工质量的目的。

    双转台五轴联动数控机床的夹具高度及加工路径优化方法

    公开(公告)号:CN102621929B

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201210060486.9

    申请日:2012-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种双转台五轴联动数控机床的夹具高度及加工路径优化方法,该方法包括:(1)生成刀位轨迹文件;(2)提取刀位点位置坐标值和刀轴矢量;(3)计算双转台A轴旋转角度θA和C轴旋转角度θC;(4)计算出系数和以及(5)利用这些系数计算出最优夹具高度,由此实现对机床的夹具高度及加工路径优化过程。通过本发明,由于最大程度避免了刀具及安装刀具的机床主轴在机床坐标系下的X、Y、Z轴上不必要的平移运动,可以有效地缩短加工时间,并能够避免局部运动幅度过大造成的加工质量劣化和撞刀事故。

    一种自动化液氮流量控制的难加工材料深冷加工系统

    公开(公告)号:CN106826390B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201710099659.0

    申请日:2017-02-23

    Abstract: 本发明属于数字装备与机械制造加工技术领域,并公开了一种自动化液氮流量控制的难加工材料深冷加工系统,包括气液相分离器、液氮杜瓦瓶、氮气储存罐、泄压电磁阀、液位传感器、万向喷头、喷头夹持装置和系统控制主机,气液相分离器上设置有液氮入口、氮气补压口、氮气泄压口和液氮出口;液氮杜瓦瓶与液氮入口连接;氮气储存罐依次连接减压阀和进气电磁阀,进气电磁阀与氮气补压口连接;泄压电磁阀连接氮气泄压口,泄压管道上安装有压力传感器;液位传感器安装在气液相分离器上;液氮出口处安装出液管道,出液管道上安装有出液电磁阀和万向喷头;所述万向喷头安装在所述喷头夹持装置上。本发明能够准确、方便的实现液氮的自动化控制。

    一种牙颌模型测量装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102213584A

    公开(公告)日:2011-10-12

    申请号:CN201110088369.9

    申请日:2011-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于光栅投影的牙颌模型测量装置,用于牙颌模型的非接触式测量,包括牙模定位模块、光路调整模块和视觉测量模块,其中,所述牙模定位模块用于装夹待测量的牙颌模型,并实现对牙颌模型的姿态调整;所述视觉测量模块设置在所述光路调整模块上,用于对牙颌模型进行扫描测量;所述光路调整模块用于对视觉测量模块的测量角度进行调整,在光路调整模块和牙模定位模块的作用下,确定出牙颌模型的测量姿态和角度,从而实施对牙颌模型的扫描测量。该测量装置可便捷地调节微型投影仪与工业相机的位置,实现光路的快速调整;可便捷可靠地装夹牙颌模型,实现测量过程的稳定操作;可便捷地进行非接触式测量,实现牙颌模型点云数据的精确获取。

    一种深冷加工镍基高温合金的参数优化方法

    公开(公告)号:CN104484519B

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201410735260.3

    申请日:2014-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种深冷加工镍基高温合金的参数优化方法,包括:以喷射液氮的方式执行深冷加工,并为包括切削速度、切削深度和切削进给量在内的一系列待优化输入加工参数设定取值区间;根据正交试验来执行多种工况下的车削加工,相应建立车削模型,并求解各工况下作为研究变量的输出结果;选取切削温度、加工平面方向的表面残余拉应力和最大残余压应力的深度这三个变量作为优化目标,并采用响应面法进行拟合;对三个优选目标分别设定优化系数,并求解获得在深冷加工条件下,上述待优化加工参数的最优解。通过本发明,能够在主要车削加工输出结果之间取得良好的平衡,有效执行对整体切削工艺参数的优化,同时达到显著提高加工质量的目的。

    一种高温合金机加工的辅助装置

    公开(公告)号:CN104551699A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410856092.3

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种高温合金机加工的辅助装置,用于实现对高硬度的高温合金工件进行切削加工,属于金属切削加工技术领域,其包括等离子加热单元,夹持单元,切削力测量单元,以及测温单元,等离子加热单元包括等离子发射喷头,用于对高温合金工件待切削位置加热以使之软化而能进行切削加工;夹持单元包括多个夹持板,所述夹持板相对安装以用于夹持等离子发射喷头;测温单元中的测力仪用于与高温合金工件接触以测量其被切削时候承受的切削力的大小;测温单元的红外摄像头用于测量被所述等离子发射喷头加热的高温合金工件待切削位置的温度。本发明装置的设备价格低,且耗能底,并可实现切削加工过程精确可控。

    一种牙颌模型测量装置
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102213584B

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201110088369.9

    申请日:2011-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于光栅投影的牙颌模型测量装置,用于牙颌模型的非接触式测量,包括牙模定位模块、光路调整模块和视觉测量模块,其中,所述牙模定位模块用于装夹待测量的牙颌模型,并实现对牙颌模型的姿态调整;所述视觉测量模块设置在所述光路调整模块上,用于对牙颌模型进行扫描测量;所述光路调整模块用于对视觉测量模块的测量角度进行调整,在光路调整模块和牙模定位模块的作用下,确定出牙颌模型的测量姿态和角度,从而实施对牙颌模型的扫描测量。该测量装置可便捷地调节微型投影仪与工业相机的位置,实现光路的快速调整;可便捷可靠地装夹牙颌模型,实现测量过程的稳定操作;可便捷地进行非接触式测量,实现牙颌模型点云数据的精确获取。

    一种用于提高铣削稳定性的金属深冷加工方法

    公开(公告)号:CN104493636B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201410634983.4

    申请日:2014-11-12

    Abstract: 本发明公开了一种用于提高铣削稳定性的金属深冷加工方法,包括:(a)为铣床主轴及配置的立铣刀组装随其同步移动的液氮冷却喷头;(b)在低温冷却的条件下执行顺铣,并通过实验计算得出切向铣削力系数、切向刃口力系数、径向铣削力系数和径向刃口力系数等切削力系数:(c)对铣刀刀尖处执行锤击试验,基于试验结果拟合得到相应的位移频响函数,同时提取模态质量、模态阻尼和模态刚度等模态参数;(d)构建两自由度铣削动力学方程,然后基于该动力学方程对金属铣削过程的稳定性边界进行预测,并相应调整铣削加工参数。通过本发明,能够综合解决切削热和切削工艺系统失稳的问题,并显著提高深冷加工的最大无颤振材料去除率。

    双转台五轴联动数控机床的夹具高度及加工路径优化方法

    公开(公告)号:CN102621929A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210060486.9

    申请日:2012-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种双转台五轴联动数控机床的夹具高度及加工路径优化方法,该方法包括:(1)生成刀位轨迹文件;(2)提取刀位点位置坐标值和刀轴矢量(3)计算双转台A轴旋转角度θA和C轴旋转角度θC;(4)计算出系数和以及(5)利用这些系数计算出最优夹具高度,由此实现对机床的夹具高度及加工路径优化过程。通过本发明,由于最大程度避免了刀具及安装刀具的机床主轴在机床坐标系下的X、Y、Z轴上不必要的平移运动,可以有效地缩短加工时间,并能够避免局部运动幅度过大造成的加工质量劣化和撞刀事故。

    一种自动化液氮流量控制的难加工材料深冷加工系统

    公开(公告)号:CN106826390A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710099659.0

    申请日:2017-02-23

    CPC classification number: B23Q11/10

    Abstract: 本发明属于数字装备与机械制造加工技术领域,并公开了一种自动化液氮流量控制的难加工材料深冷加工系统,包括气液相分离器、液氮杜瓦瓶、氮气储存罐、泄压电磁阀、液位传感器、万向喷头、喷头夹持装置和系统控制主机,气液相分离器上设置有液氮入口、氮气补压口、氮气泄压口和液氮出口;液氮杜瓦瓶与液氮入口连接;氮气储存罐依次连接减压阀和进气电磁阀,进气电磁阀与氮气补压口连接;泄压电磁阀连接氮气泄压口,泄压管道上安装有压力传感器;液位传感器安装在气液相分离器上;液氮出口处安装出液管道,出液管道上安装有出液电磁阀和万向喷头;所述万向喷头安装在所述喷头夹持装置上。本发明能够准确、方便的实现液氮的自动化控制。

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