一种聚氨酯落料冲孔复合微冲裁模具

    公开(公告)号:CN105751313A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610112788.4

    申请日:2016-02-29

    CPC classification number: B26F1/44 B26F1/14

    Abstract: 本发明属于精密机械制造领域,涉及一种聚氨酯落料冲孔复合微冲裁模具。上模座与底座设有同轴定位通孔且通孔轴线平行于上模座运动方向,冲头通过冲头夹头安装于上模座上,使冲头工作端轴线平行于上模座运动方向,容框凹模安装于底座上,冲头的工作端与容框凹模的容框孔同轴间隙配合;所述冲头工作端前端面加工有微孔阵列,该微孔阵列作为第二阶段微孔阵列冲裁的凹模,容框凹模的容框孔底部设有聚氨酯垫,顶杆安装于容框凹模底部并自下而上顶住聚氨酯垫。该微冲裁模具的结构简单,制造成本低;一个冲压行程可以同时完成落料件冲裁和微孔阵列冲裁,生产效率高;所加工冲裁件轮廓分明、冲裁断面质量好。

    一种凸凹模在线加工的微冲裁系统

    公开(公告)号:CN105642734A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201610010001.3

    申请日:2016-01-07

    CPC classification number: B21D28/14 B23H1/00 B23H1/04 B23H7/26 B23H11/003

    Abstract: 本发明属于精密机械制造领域,一种适用于凸凹模在线加工的微冲裁系统。凸模组件和电火花主轴组件分别固定于大理石立板上,动力源门架组件独立安装在大理石台面上且与凸模组件连接,承力的托架组件安装在门架组件的门架底板上,精密XYZ三轴定位组件安装于大理石台面上,凹模组件和WEDG线电极磨削组件安装于精密XYZ三轴定位组件Z轴上,配重组件安装于Z轴上与凹模组件和WEDG线电极磨削组件重量平衡。其中凸模组件采用超精密直线导轨与高载荷直线执行器的球面接触刚性连接结构,凹模组件采用基于精密直线导轨的浮动式结构,该微冲裁系统实现异形凸凹模在线加工、修整、对心,以及微型异形零件的冲裁、高载荷冲裁以及拉伸等多种工艺。

    一种大气压冷等离子体射流对金属材料表面改性的方法

    公开(公告)号:CN103789716B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201410027135.7

    申请日:2014-01-19

    Abstract: 本发明提供了一种采用大气压冷等离子体射流对金属材料表面改性的方法,属于材料表面处理技术领域。该方法通过冷等离子体射流中高能电子、粒子与大气环境中水分子、氧气分子发生非弹性碰撞而产生含氧活性粒子;含氧活性粒子与金属材料表面发生化学反应,将含氧官能团引入金属材料表面;其中,冷等离子体射流是由放电形式为裸电极电晕放电的冷等离子体射流发生器产生的。该方法无需复杂真空设备,可通过控制射流尺寸或射流的运动轨迹实现指定位置及大尺寸金属表面的改性,且成本低,操作简单灵活,对环境无污染,是一种绿色表面改性方法。本发明也可应用于各种非金属材料的表面改性。

    一种在铝合金基底上实现水滴定向运输的方法

    公开(公告)号:CN103966654A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410209463.9

    申请日:2014-05-16

    Abstract: 本发明一种在铝合金基底上实现水滴定向运输的方法属于金属表面处理及光刻微加工领域,涉及一种在铝合金基底上实现水滴定向运输的方法。该方法通过在铝合金超疏水表面进行特殊的光刻处理,得到具有特定形状的水滴定向滚动轨迹。该方法具体步骤包括光整铝合金基底,电化学刻蚀处理,超亲水表面氟化处理,超疏水表面处理,对覆胶基底进行特殊的光刻处理,制备特定形状的水滴定向滚动轨迹。本发明设备及工艺简单,成本低廉,可控性较好,具有易操作低成本等优点;可获得任意宽度的定向运输轨迹,可以满足不同大小水滴的定向运输要求;适用于不同基底超疏水表面,通用性好;获得的表面稳定性好,不易被破坏。

    一种图案化润湿性表面加工方法

    公开(公告)号:CN108342733A

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201810052958.3

    申请日:2018-01-19

    CPC classification number: C23F1/20 C23F1/02 C23F1/18

    Abstract: 本发明提供了一种图案化润湿性表面加工方法,属于金属表面处理及改性技术领域。该方法在金属基体上采用马克笔或非接触式喷墨打印机涂覆所需墨迹图案,再通过金属与特定溶液氧化产生微纳米结构构筑图案化润湿性表面。该方法包含的步骤有:金属基体表面预处理去除污垢和氧化层、马克笔或非接触喷墨打印机涂覆所需墨迹图案、选择性氧化腐蚀构筑微纳米结构等。本发明设备及工艺简单便捷,成本低,可控性较好;适用于多种金属及其合金;可通过马克笔或非接触喷墨打印机涂覆实现任意形状的润湿性图案;可实现任意曲面基体的润湿性图案化;可实现任意大小润湿性图案表面的制备。

    一种对细长内孔进行脉冲电化学精密扩孔的装置

    公开(公告)号:CN105618875A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410582539.2

    申请日:2014-10-27

    Abstract: 本发明属于特种加工领域,涉及一种对细长内孔进行脉冲电化学精密扩孔的装置。该装置结构如下:电极支承架对称固定于固定工作台的两端,直线导轨对称安装于固定工作台上,处于两电极支承架之间;移动工作台安装于直线导轨上,直线电机安装于固定工作台和移动工作台之间,并处于两直线导轨之间;支承板并排均布固定于移动工作台上,支承板侧面水平安装两个轴承轮;支承板上安装有压板,一个压板侧面上安装胶轮,其余压板的侧面安装轴承轮,胶轮与步进电机联接,两动密封装置正对安装于电极支承架立板上。电极穿过工件内孔,跨过两个电极支承架,并通过螺纹拉紧。本发明结构简单紧凑,可以实现细长轴类零件经济、平稳、精密的加工要求。

    一种微冲裁设备的冲裁力卸载装置

    公开(公告)号:CN103962463A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410206880.8

    申请日:2014-05-16

    Abstract: 本发明一种微冲裁设备的冲裁力卸载装置属于精密机械制造领域,涉及一种微冲裁设备的冲裁力卸载装置。卸载装置由气缸、顶台、立板、顶台加强筋、气缸连接块、承载台、四个球头螺钉、四个紧固螺母、底板、若干个T型块及两根立板加强筋组成。卸载装置中,顶台、立板及承载台三者焊接成反F型,冲裁力卸载装置整体采用直角三角形结构,结构简单,紧凑,具有良好的力学稳定性。在冲裁过程中,使冲裁力通过卸载装置中的球头螺钉传递到承载台上,起到保护精密移动平台的作用。承载台上安装的球头螺钉分别与凹模组件底部接触,使承载力分布均匀,保证冲裁精度。

    一种通过控制超疏水金属基体温度实现液滴无损转移的方法

    公开(公告)号:CN106237949B

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201610624636.2

    申请日:2016-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种通过控制超疏水金属基体温度实现液滴无损转移的方法,该方法预先制备两片超疏水金属基体,一片在室温下水平放置用于托起1~20μL液滴,将另一超疏水金属基体加热至30~90℃,并在该片超疏水金属基体接触液滴前保持其温度高于30℃,将加热的超疏水金属基体由竖直方向缓慢向液滴移动,用其超疏水表面轻触液滴,缓慢抬起加热的超疏水基体,液滴此时粘附在其表面完成抓取动作,实现水滴转移。本发明的方法设备简单,易操作,且安全性、稳定性和适应性好,可实现液滴无损转移操作。

    一种电液束工艺加工具有高粘附微图案超疏水表面的方法

    公开(公告)号:CN105598537B

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201610008569.1

    申请日:2016-01-07

    Abstract: 本发明属于表面处理及特种加工领域,公开了一种电液束工艺加工具有高粘附微图案超疏水表面的方法。该方法通过调整电液束工艺的主要加工参数:电解液浓度、喷射压力,喷嘴直径、加工电压、加工时间及喷嘴在加工平面的移动速度和移动轨迹,来控制微图案的形状、尺寸和粘附力。将电液束加工后的表面用去离子水超声清洗吹干后放入硬脂酸或氟硅烷乙醇溶液中修饰,取出后吹干即获得具有高粘附微图案超疏水表面。本发明具有设备简单、成本低、通用性高等优点,所加工出的高粘附微图案结构稳定,在液滴无损存贮、转移、定向运输等方面具有潜在应用价值。

    一种实时调控脆性材料脆塑转变厚度的方法

    公开(公告)号:CN104445998B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201410690682.3

    申请日:2014-11-25

    Abstract: 本发明提供了一种实时调控脆性材料脆塑转变厚度的方法,属于材料表面改性工艺技术领域。采用具有不同成分和活性粒子浓度的等离子体,对脆性材料的表面进行实时的可选择性的改性。将等离子体喷向脆性材料,活性粒子附着于材料表面,降低晶体内聚力和表面张力。活性粒子渗入材料表面的微裂纹内,促进晶格间隙和内部裂纹进一步扩展,促使内部位错向表面移动,使得表面更易于变形。等离子体不断渗入材料表面,改善材料表面的性能,以达到改善脆性材料表面塑性和脆塑转变厚度的目的。

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