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公开(公告)号:CN104742002B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510122468.2
申请日:2015-03-19
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种短脉冲电熔排屑冷却的智能磨削装置,包括金刚石砂轮、脉冲电源、测力仪传感器、设置于工件的小孔内的热电偶、电压传感器、电流传感器、温度采集卡、电荷放大器、测力仪、数字示波器、放电参数反馈调节系统,脉冲电源正极接砂轮,负极接工件,电压传感器和电流传感器分别将采集的放电电压、电流波形经数字示波器输送并存储在显示终端,再通过放电参数反馈调节系统智能调节脉冲电源的输出电压和电流值,所述热电偶通过温度采集卡连接显示终端。本发明无需额外冷却媒介,直接在空气中进行排屑和排热,在干磨削中通过施加短脉冲电压降低磨削温度、减小磨削功率和提高磨削质量,环保无污染。
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公开(公告)号:CN103395002A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310314120.4
申请日:2013-07-24
Applicant: 华南理工大学
IPC: B24B53/06
Abstract: 本发明公开了一种大颗粒金刚石砂轮的气中放电修锐修齐方法,本方法是先将金刚石砂轮固定在砂轮轴上,导电电极固定在水平面上;金刚石砂轮、电极、石墨电刷、电源和导线形成放电回路;电源正极接砂轮,电源负极接电极;金刚石砂轮旋转的同时在电极表面作来回往复直线运动,利用电极与砂轮的金属结合剂之间产生的脉冲电火花将金属结合剂去除,使得金刚石磨粒从砂轮表面出刃,同时利用出刃的金刚石磨粒切削铜电极产生的导电切屑卷起与金属结合剂之间发生电火花放电,产生的瞬时高温通过切屑传到接触切削的金刚石磨粒切削刃上,使其切削刃尖端气化修平,达到砂轮微出刃修锐修齐的目的,产生更多的有效磨粒数,实现高效率的光滑镜面磨削加工。
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公开(公告)号:CN103769960A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410022598.4
申请日:2014-01-17
Applicant: 华南理工大学
IPC: B24B3/02
CPC classification number: B24B3/08
Abstract: 本发明公开了一种具有微切削刃阵列结构的球形铣刀的制造方法。该方法将球形铣刀的中心点移动到金刚石砂轮的V形尖端的正下方,金刚石砂轮沿着水平的切削方向往复运动且往下进给,不断对旋转的铣刀球面进行切削,切削出V形,球形铣刀的旋转在铣刀球面上加工出圆环形微沟槽,在相邻的位置上加工出另一个V形槽,两相邻V形槽交叉处形成微切削刃;利用金刚石砂轮的V形尖端形状及其两侧面上的微金刚石磨粒逐渐将微切削刃修锐成尖角;应用本发明的具有微切削刃阵列结构的球形铣刀,可一次成型在铝合金、钛合金、铜、模具钢等工件表面上直接铣削加工出微沟槽结构表面,极大提高加工效率,降低加工成本,避免二次装夹和更换刀具等问题。
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公开(公告)号:CN105458930B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201511022295.3
申请日:2015-12-28
Applicant: 华南理工大学
IPC: B24B53/053 , B24B53/12
Abstract: 本发明公开了一种粗金刚石砂轮的微磨粒出刃尖端修平修齐装置,包括粒度为600~3000目的研磨圆盘、空气轴,所述研磨圆盘装在空气轴上,所述空气轴固定在数控机床的水平工作台上,所述研磨圆盘为含铸铁微粉金刚石研磨圆盘,所述研磨圆盘的研磨表面均匀设置有与研磨圆盘旋转轴线同心的圆形微结构阵列。本发明还提供给了一种粗金刚石砂轮的微磨粒出刃尖端修平修齐方法。本发明通过控制研磨圆盘和金刚石砂轮的转速来控制磨粒研磨时的相对速度方向,使得研磨时磨粒的磨削力方向在正交的两个砂轮转速方向90度范围之内变化,在金刚石磨粒结晶易破坏方向对金刚石磨粒尖端进行修平修齐,保证研磨区域覆盖整个金刚石砂轮工作表面。
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公开(公告)号:CN104852677B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201510121002.0
申请日:2015-03-19
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02E10/52
Abstract: 本发明公开了一种微透镜吸光和微球硅聚光组合的太阳能电池,主要包括:内部为中空的底座、固定在底座上端的支撑体、数字控制系统、蓄电池,微透镜结构薄膜太阳能电池平分为两组竖直置于所述底座的侧面上,所述支撑体包括固定在底座上的支架及通过转轴转动地设置于所述支架顶端的活动板,聚光微球硅太阳能电池置于活动板上,所述支架上设置有通过传动机构驱动转轴的步进电机,所述数字控制系统由蓄电池供电且分别与微透镜结构薄膜太阳能电池及步进电机电路连接。本发明实现薄膜电池吸收弱光散光、聚光微球硅太阳能电池始终处于最强光照方向,实现强弱光进行一体化发电,提高太阳能电池发电效率。
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公开(公告)号:CN105458930A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201511022295.3
申请日:2015-12-28
Applicant: 华南理工大学
IPC: B24B53/053 , B24B53/12
CPC classification number: B24B53/053 , B24B53/12
Abstract: 本发明公开了一种粗金刚石砂轮的微磨粒出刃尖端修平修齐装置,包括粒度为600~3000目的研磨圆盘、空气轴,所述研磨圆盘装在空气轴上,所述空气轴固定在数控机床的水平工作台上,所述研磨圆盘为含铸铁微粉金刚石研磨圆盘,所述研磨圆盘的研磨表面均匀设置有与研磨圆盘旋转轴线同心的圆形微结构阵列。本发明还提供给了一种粗金刚石砂轮的微磨粒出刃尖端修平修齐方法。本发明通过控制研磨圆盘和金刚石砂轮的转速来控制磨粒研磨时的相对速度方向,使得研磨时磨粒的磨削力方向在正交的两个砂轮转速方向90度范围之内变化,在金刚石磨粒结晶易破坏方向对金刚石磨粒尖端进行修平修齐,保证研磨区域覆盖整个金刚石砂轮工作表面。
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公开(公告)号:CN103395002B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201310314120.4
申请日:2013-07-24
Applicant: 华南理工大学
IPC: B24B53/06
Abstract: 本发明公开了一种大颗粒金刚石砂轮的气中放电修锐修齐方法,本方法是先将金刚石砂轮固定在砂轮轴上,导电电极固定在水平面上;金刚石砂轮、电极、石墨电刷、电源和导线形成放电回路;电源正极接砂轮,电源负极接电极;金刚石砂轮旋转的同时在电极表面作来回往复直线运动,利用电极与砂轮的金属结合剂之间产生的脉冲电火花将金属结合剂去除,使得金刚石磨粒从砂轮表面出刃,同时利用出刃的金刚石磨粒切削铜电极产生的导电切屑卷起与金属结合剂之间发生电火花放电,产生的瞬时高温通过切屑传到接触切削的金刚石磨粒切削刃上,使其切削刃尖端气化修平,达到砂轮微出刃修锐修齐的目的,产生更多的有效磨粒数,实现高效率的光滑镜面磨削加工。
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公开(公告)号:CN104742002A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510122468.2
申请日:2015-03-19
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: B24B27/06 , B24B49/10 , B24B49/14 , B24B55/02 , B24B55/06 , B23H1/00 , B24B27/0683
Abstract: 本发明公开了一种短脉冲电熔排屑冷却的智能磨削装置,包括金刚石砂轮、脉冲电源、测力仪传感器、设置于工件的小孔内的热电偶、电压传感器、电流传感器、温度采集卡、电荷放大器、测力仪、数字示波器、放电参数反馈调节系统,脉冲电源正极接砂轮,负极接工件,电压传感器和电流传感器分别将采集的放电电压、电流波形经数字示波器输送并存储在显示终端,再通过放电参数反馈调节系统智能调节脉冲电源的输出电压和电流值,所述热电偶通过温度采集卡连接显示终端。本发明无需额外冷却媒介,直接在空气中进行排屑和排热,在干磨削中通过施加短脉冲电压降低磨削温度、减小磨削功率和提高磨削质量,环保无污染。
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公开(公告)号:CN103769960B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201410022598.4
申请日:2014-01-17
Applicant: 华南理工大学
IPC: B24B3/02
Abstract: 本发明公开了一种具有微切削刃阵列结构的球形铣刀的制造方法。该方法将球形铣刀的中心点移动到金刚石砂轮的V形尖端的正下方,金刚石砂轮沿着水平的切削方向往复运动且往下进给,不断对旋转的铣刀球面进行切削,切削出V形,球形铣刀的旋转在铣刀球面上加工出圆环形微沟槽,在相邻的位置上加工出另一个V形槽,两相邻V形槽交叉处形成微切削刃;利用金刚石砂轮的V形尖端形状及其两侧面上的微金刚石磨粒逐渐将微切削刃修锐成尖角;应用本发明的具有微切削刃阵列结构的球形铣刀,可一次成型在铝合金、钛合金、铜、模具钢等工件表面上直接铣削加工出微沟槽结构表面,极大提高加工效率,降低加工成本,避免二次装夹和更换刀具等问题。
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公开(公告)号:CN104852677A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510121002.0
申请日:2015-03-19
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种微透镜吸光和微球硅聚光组合的太阳能电池,主要包括:内部为中空的底座、固定在底座上端的支撑体、数字控制系统、蓄电池,微透镜结构薄膜太阳能电池平分为两组竖直置于所述底座的侧面上,所述支撑体包括固定在底座上的支架及通过转轴转动地设置于所述支架顶端的活动板,聚光微球硅太阳能电池置于活动板上,所述支架上设置有通过传动机构驱动转轴的步进电机,所述数字控制系统由蓄电池供电且分别与微透镜结构薄膜太阳能电池及步进电机电路连接。本发明实现薄膜电池吸收弱光散光、聚光微球硅太阳能电池始终处于最强光照方向,实现强弱光进行一体化发电,提高太阳能电池发电效率。
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