棘轮式送/剪丝一体的连续纤维复合材料3D打印末端

    公开(公告)号:CN119489556A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202411596282.6

    申请日:2024-11-11

    Abstract: 本发明属于连续纤维复合材料3D打印技术领域,公开了一种棘轮式送/剪丝一体的连续纤维复合材料3D打印末端,主要包括送丝模块,剪丝模块以及加热模块。本发明针对目前3D打印连续纤维复合材料复杂样件时剪丝工序复杂影响打印效率提升的问题,创新的发明了棘轮式送/剪丝一体的装置,将剪丝工序从传统的4道工序降为2道工序。此外,通过设计齿轮间的齿数关系以及刀片与喷嘴之间的距离关系,进一步提升剪丝的质量。本发明通过棘轮式的传动结构将剪丝动作和送丝动作的动力源融合在一起,减少了剪丝工序,大幅提升3D打印复杂样件时的剪丝效率。

    一种防止偏心的复合材料压缩试验机

    公开(公告)号:CN119375047A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411746322.0

    申请日:2024-12-02

    Abstract: 本发明涉及压缩试验机的技术领域,特别是涉及一种防止偏心的复合材料压缩试验机,包括底座和支撑台,支撑台安装在底座顶端;还包括支撑装置、移动装置、液压缸、压力板、多组侧板和多组压力传感器,液压缸顶端通过支撑装置安装在底座上,支撑装置用于带动液压缸移动调节,压力板安装在液压缸的移动端上,并且压力板与支撑台上下相对设置,多组侧板周向设置在支撑台侧方,多组压力传感器分别安装在多组侧板外侧壁上,多组压力传感器通过移动装置安装在底座上;其减少复合材料压缩过程中出现偏心弯曲的情况,避免复合材料偏心弯曲后受到压力向一侧弹出的情况,提高试验的安全性,同时便于进行偏心纠正,提高复合材料压缩试验准确性。

    一种随动辅助装夹装置的抗扭转高刚度进给模块及异步吸附支撑模块

    公开(公告)号:CN119319467A

    公开(公告)日:2025-01-17

    申请号:CN202411660541.7

    申请日:2024-11-20

    Abstract: 本发明属于机械加工夹具技术领域,公开了一种随动辅助装夹装置的抗扭转高刚度进给模块及异步吸附支撑模块。该抗扭矩高刚性进给模块由对称式布局的电动缸构成,可以有效增加装置整体刚度以及进给精度,降低加工时装置受到的扭矩和振动对装置的影响,提升其对薄壁件装夹的稳定性。异步吸附支撑模块配合高刚性抗扭矩进给模块,能够使末端吸盘实现三自由度运动,做到定点吸附,避免由于吸附位置与已加工位置干涉导致的吸盘吸附失效,实现了大型薄壁件的稳定装夹,同时适配更多复杂工况,进一步实现大型薄壁件的高精高效加工。

    一种便携式高精度自动进给钻削装备

    公开(公告)号:CN114734074B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202210391604.8

    申请日:2022-04-14

    Abstract: 本发明属于加工设备领域,提出了一种便携式高精度自动进给钻削装备,包括主轴模块、进给模块、钻体固定模块、控制模块和承重框架。其中主轴模块包括主轴电机、主轴皮带轮传动装置、花键主轴以及专用钻头,用于驱使钻头的旋转切削运动;进给模块包括动力单元和定位单元,用于驱使钻头的高精度进给运动;钻体固定模块用于自动进给钻和工件材料的快速、稳定装夹;控制模块用于钻削参数、进给距离和启停的控制。该发明通过两台独立的电机同时实现主轴旋转运动和进给运动,并且可以在钻削过程中实现钻削参数的改变,很好的匹配了不同材料的特性;制孔设备可以快速、稳定装夹,保证制孔效率和制孔精度的稳定性,智能化程度高。

    一种长寿命的CFRP与金属叠层结构的制孔刀具

    公开(公告)号:CN114932252A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210560827.2

    申请日:2022-05-23

    Abstract: 本发明属于机械加工技术领域,一种长寿命的CFRP与金属叠层结构的制孔刀具。该刀具具有阶梯结构、多顶角结构和模块阶跃刃结构,阶梯结构可以分阶段去除材料,降低切削力和热,配合多顶角结构调合复材和金属刀具的顶角矛盾,从而避免了钻削出入口CFRP和金属的多种损伤;模块阶跃刃结构通过镶嵌模块化的金刚石或类金刚石等超硬材料实现了对切削刃强度和耐磨性的提高,抑制刀具磨损,同时控制镶嵌模块位置可形成断屑结构,实现金属的高效断屑,避免切屑划伤;上述结构共同配合,实现了对钻削CFRP和金属的出入口损伤,以及金属切屑划伤和刀具磨损的共同抑制。

    一种阶梯钻变径位置切削刃的断屑结构

    公开(公告)号:CN109128306B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201810984639.6

    申请日:2018-08-28

    Abstract: 本发明一种阶梯钻变径位置切削刃的断屑结构属于机械加工中钻削工具技术领域,涉及一种阶梯钻变径位置切削刃的断屑结构。断屑结构由阶梯变径位置切削刃、断屑刀面、断屑刃、挡面、刃带、排屑槽和阶梯后段端面构成。该断屑结构将传统的连续螺旋刃切削变成了阶跃刃共切削,前刀面也从弧形变为互成角度的直面,形成断屑空间。互成角度的前刀面使切屑发生弯曲和扭转变形,增大切屑应力,更易达到切屑的断裂强度,有效地实现了金属断屑、碎屑。抑制连续切屑对孔壁的划伤,减小了由于切屑缠绕造成的刀具回转偏心。该断屑结构有利于大幅提升阶梯钻制孔质量,降低加工成本,具有良好的工程应用前景。

    一种能够实现左、右旋切削刃交替切削的多齿设计方法

    公开(公告)号:CN109648125B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201910075656.2

    申请日:2019-01-25

    Abstract: 本发明属于难加工材料切削加工技术领域,涉及一种能够实现左、右旋切削刃交替切削的微齿设计方法,该方法能够实现多刃铣刀的有效切削部分在不同截面上右旋切削刃与左旋切削刃交替切削的加工方式,保证CFRP表层纤维受到不同方向轴向力的连续作用,从而实现抑制高速铣削碳纤维复合材料表层毛刺产生的目的。通过对周刃微齿进行设计,确定铣刀结构参数,保证左旋切削刃和右旋切削刃交替切削的设计方法,该设计方法可应用于不同直径、螺旋角、刃数的铣刀,且均能保证所设计的切削方式。因此,该微齿设计方法具有良好的普适性和工程应用价值,最终可实现碳纤维复合材料大切削用量下高速平稳有效的加工。

    一种通过多维插值获取图像基准的CFRP粗糙度测量方法

    公开(公告)号:CN110006374B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201910347033.6

    申请日:2019-04-28

    Abstract: 本发明一种通过多维插值获取图像基准的CFRP粗糙度测量方法,属于机械加工损伤测量领域,涉及一种通过多维插值获取图像基准的CFRP粗糙度测量方法。该方法首先用显微镜采集切削表面图像,并进行裁剪预处理。再通过MATLAB读取图像像素点数值,并进行滤波得到滤波曲面矩阵。然后,利用算法构造基准曲面矩阵,求解滤波曲面矩阵与基准曲面矩阵的各数值方差,求得方差带入算式中,得到粗糙度值Ra。最后绘制基准曲面与实际加工表面的三维图,直观反映出粗糙度情况。该方法解决了由于CFRP材料结构力学特性及内部组成性能差异造成的粗糙度测量不准确和效率低的问题。具有测量速度快,简单高效易操作,非接触,测量准确等特点。

    用于复合材料及其叠层结构高质量制孔的竖刃双阶梯微齿刀具

    公开(公告)号:CN108608040B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201810466351.X

    申请日:2018-05-10

    Abstract: 本发明属于机械加工中钻削工具技术领域,涉及到一种用于复合材料及其叠层结构高质量制孔的竖刃双阶梯微齿刀具,由主切削刃区A、副切削刃区B、刀柄区C三部分构成,副切削刃区B中包含阶梯竖刃区D和微齿切削区E。本发明的用于复合材料及其叠层结构高质量制孔的竖刃双阶梯微齿刀具,具有阶梯结构,在第一阶梯分布微齿结构,具有在入口的再次切削功能以及在出口与主切削运动方向相反的反向剪切功能,实现了复合材料入口、出口的分层、毛刺等损伤的有效抑制;第二阶梯分布竖刃结构,且第二阶梯角度为负值,实现了断屑、碎屑,减小了上层复合材料及金属孔壁划伤,从根部去除了金属出口毛刺和复合材料出口毛刺,提高了金属和复合材料的出口质量。

    一种阶梯钻变径位置切削刃的断屑结构

    公开(公告)号:CN109128306A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810984639.6

    申请日:2018-08-28

    Abstract: 本发明一种阶梯钻变径位置切削刃的断屑结构属于机械加工中钻削工具技术领域,涉及一种阶梯钻变径位置切削刃的断屑结构。断屑结构由阶梯变径位置切削刃、断屑刀面、断屑刃、挡面、刃带、排屑槽和阶梯后段端面构成。该断屑结构将传统的连续螺旋刃切削变成了阶跃刃共切削,前刀面也从弧形变为互成角度的直面,形成断屑空间。互成角度的前刀面使切屑发生弯曲和扭转变形,增大切屑应力,更易达到切屑的断裂强度,有效地实现了金属断屑、碎屑。抑制连续切屑对孔壁的划伤,减小了由于切屑缠绕造成的刀具回转偏心。该断屑结构有利于大幅提升阶梯钻制孔质量,降低加工成本,具有良好的工程应用前景。

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