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公开(公告)号:CN119198457A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411312195.3
申请日:2024-09-20
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于粉尘监测领域,提供了一种复合材料多尺度切削粉尘分级分时监测与评估方法。所述方法基于计算流体动力学与离散单元法单向耦合分析的方法获取加工区域内的流场变化情况与粉尘分布信息,进而指导粉尘传感器的分级布点;通过分级布点的监测方法,实现不同尺度切削粉尘信息的稳定、精确采集,提高了监测效率;通过分时运行的监测方法,实现加工过程中的实时自动监测;基于数据融合技术依据三项粉尘评价指标,实现对工作场所多尺度粉尘接触水平的分级分时科学评估。
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公开(公告)号:CN119167826A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411312270.6
申请日:2024-09-20
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/25 , G06F30/27 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种虑及切削过程特征的机床内粉尘运动分布数值模拟方法。所述方法包括如下步骤:建立切削加工机床的数字模型;构建计算流体动力学计算域模型;各计算域有限元网格划分及网格优化;将网格导入求解器并进行CFD模型、材料与边界条件等的配置;依据切削过程刀具、主轴运动特征设置动网格模拟;依据切削过程粉尘特征进行颗粒源建模及DEM模型参数设置;数值模拟过程动态监控设置及演示动画配置;计算域初始化与计算过程设置;开始计算流体动力学‑离散单元法耦合仿真计算;数值模拟结果后处理。本发明在建模过程中充分考虑切削过程特征,可实现机床内切削粉尘运动分布的精确模拟。
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公开(公告)号:CN116494324A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310508078.3
申请日:2023-05-08
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于复合材料加工技术领域,公开了一种适用于芳纶纤维复合材料锪孔加工的刀具,包括四个区域,从钻头到钻柄依次为定心导柱区、锪孔区、安装区和刀柄夹持区。基于多刃切削的纤维高应变去除思想,减少每刃切削量,降低切削力,并且在相邻的主切削刃上加工出交错的左、右旋微齿结构,根据刀具运动关系设置微齿倾角以增强芳纶纤维被切削时所受到的约束作用,使芳纶纤维受到多方向切削力的剪切作用,进而将芳纶纤维有效切断去除,抑制锪孔入口处毛边、分层等损伤的产生。修磨副切削刃使刀体具备锪窝制孔能力,并根据锪窝制孔深度在切削刃末端设置挡面,实现定深切削并进一步去除毛边,提升锪孔加工质量及精度,满足AFRP高质高效锪孔的需求。
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公开(公告)号:CN119246354A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411312005.8
申请日:2024-09-20
Applicant: 大连理工大学 , 成都飞机工业(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明属于粉尘监测领域,提供了一种机床工作区域切削加工粉尘监测与评估方法及系统。所述方法基于机床工作区域空间特征进行粉尘传感器布点,采集切削加工过程多点位多尺度粉尘浓度信息,基于数据融合技术进行粉尘浓度数据处理分析及可视化,并在粉尘浓度超标报警指示。所述系统包括粉尘传感器模块、数据传输模块、上位机模块、数据可视化模块、超标报警模块。本发明实现了机床工作区域粉尘信息在时间、空间、尺度三个维度上的实时采集与批量处理,可揭示机床内的粉尘分布与浓度变化规律,且能依据多项评价指标对机床工作区域粉尘进行分析与评估。
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公开(公告)号:CN118848608A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411149709.8
申请日:2024-08-21
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于机器人自动化钻铆领域,公开了一种多级自适应随形压紧方法,所述方法通过驱动与反馈模块可实现压力脚小力推出,确保随形模块能有效接触被加工曲面件;通过随形模块实现曲面件不同点位的自适应随形;通过锁紧模块实现定形锁紧;通过驱动与反馈模块精准施加所需压紧力,至此完成一级随形压紧;检测单元检测随形触点接触状态,判断是否需要多级随形;若需要,则锁紧模块和驱动与反馈模块同步动作,实现一级随形压紧时的变形补偿,完成二级至多级随形压紧,保证随形的准确性和压紧的稳定性。本发明方法可针对不同的曲面件,实现随形压紧,有效减小工件的变形量,通过多级自适应随形压紧,可补偿工件因为压紧产生的变形。
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