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公开(公告)号:CN112892629B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202110278105.3
申请日:2021-03-15
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明涉及微流控芯片流道设计制造技术领域,公开了一种微流控芯片及流速控制方法,所述微流控芯片包括:基板;设置在所述基板上的依次连接的进样池、水平流道以及反应池,所述水平流道的入口连接所述进样池,所述水平流道的出口连接所述反应池,其中,所述水平流道上设有多条复合微流道,所述复合微流道设有V型倾角结构;所述进样池,用于获取待测样品液;所述水平流道,用于根据所述复合微流道的倾角控制所述待测样品液流入所述反应池;所述反应池,用于对所述待测样品液与检测试剂进行检测;从而无需复杂的外部辅助设备,通过简单的V型倾角结构进行速度微控,同时能够实现多种病毒的有效精准检测。
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公开(公告)号:CN112892629A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110278105.3
申请日:2021-03-15
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明涉及微流控芯片流道设计制造技术领域,公开了一种微流控芯片及流速控制方法,所述微流控芯片包括:基板;设置在所述基板上的依次连接的进样池、水平流道以及反应池,所述水平流道的入口连接所述进样池,所述水平流道的出口连接所述反应池,其中,所述水平流道上设有多条复合微流道,所述复合微流道设有V型倾角结构;所述进样池,用于获取待测样品液;所述水平流道,用于根据所述复合微流道的倾角控制所述待测样品液流入所述反应池;所述反应池,用于对所述待测样品液与检测试剂进行检测;从而无需复杂的外部辅助设备,通过简单的V型倾角结构进行速度微控,同时能够实现多种病毒的有效精准检测。
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公开(公告)号:CN109741927B
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201910194092.4
申请日:2019-03-14
Applicant: 贵港市嘉龙海杰电子科技有限公司 , 东莞市嘉龙海杰电子科技有限公司 , 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种微型变压器生产线的设备故障和潜在不良品智能预测系统,包括产品性能参数检测设备、测试仪器、振动传感器、数据采集软件、数据分析软件、工作站、经验数据库和工业控制软件;通过在产品性能参数检测设备上设置振动传感器,工作站安装经验数据库并与数据采集软件、数据分析软件和工业控制软件关联,数据采集软件与测试仪器、振动传感器通讯,工业控制软件与PLC通讯,可实现设备故障和潜在不良品预测功能,进而有效缩短因产线设备故障导致的停机时间,节约生产管理成本,提高出厂产品优良率。此外,通过数据共享可方便相关人员的后续使用。
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公开(公告)号:CN108818310B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201810647229.2
申请日:2018-06-22
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种微尺度磨粒修平参数的在线精准控制方法,包括步骤:①装夹好电极和金刚石砂轮等构成放电回路,且工作站与电源和数控机床控制器通讯;②根据脉冲放电参数反馈控制机床运动参数和电源参数,控制放电电流和电压且计算砂轮旋转圈数;③根据砂轮及脉冲放电等参数确定切削刃最大修平面积及最大有效砂轮旋转圈数后,通过统计的砂轮旋转圈数在线精准控制磨粒切削刃修平面积;④当统计的砂轮旋转圈数达到目标值后,计算修平微磨粒的切削刃修平面积和出刃高度,机床停止工作。本发明只需通过在位修平系统反馈的砂轮旋转圈数等参数即可在线精准控制微磨粒的修平效果,能获得不同大小的切削刃修平面积,以满足不同的加工质量需求。
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公开(公告)号:CN107598723B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN201710823390.6
申请日:2017-09-13
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种砂轮微尖端磨粒电热化学修尖装置,包括电源、石墨电刷、微尖端砂轮、对磨锥台、旋转装置、数控磨床工作台、电流传感器、电压传感器、示波器,所述旋转装置固定在数控磨床工作台上,所述对磨锥台固定在旋转装置上,利用导线以正极性方式依次将微尖端砂轮、石墨电刷、电流传感器、电源、对磨锥台连接构成放电回路,所述电压传感器与所述电流传感器共同连接示波器。本发明还公开了一种砂轮微尖端磨粒电热化学修尖装置在线控制方法。本发明只需调整数控磨床运动参数来控制脉冲放电修整参数即可获得砂轮微尖端微磨粒良好的修尖效果;修尖后的尖端微磨粒成型精度高,尖端圆弧半径低,不易磨损,可实现非硬脆材料的精密磨削加工。
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公开(公告)号:CN113103070A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110247056.7
申请日:2021-03-05
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开一种剪切增稠磨料流复合磨削加工微槽的方法,包括:将磨料添加至剪切增稠液中并充分扩散形成具有剪切增稠效应的浓悬浮液;将剪切增稠磨料流液体置于磨料流储液槽中,将工件装夹在工作平台上,调节器调节主轴倾角,使微磨头轴线与工件上表面成预设夹角,将工件和微磨头同时浸没在剪切增稠磨料流液体中;微磨头沿Y轴进给,在剪切增稠磨料流液体中高速旋转,形成柔性抛光头,并对微槽表面产生流体动压效应;一次加工完成后旋转工作平台旋转工件,微磨头沿X轴方向进给,使用磨头端面对微槽另一侧再次进行磨料流复合磨削加工,以获得两侧同等高质量的微槽表面。本发明在保证加工尺寸精度的同时提高工件表面质量,适用于微细结构的加工。
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公开(公告)号:CN110328615A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910604582.7
申请日:2019-07-05
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种火花放电控制的智能磨削系统及方法,所述系统包括数据采集模块、分析决策模块、电源控制模块和机床控制模块,所述分析决策模块包括工作站和经验数据库,所述机床控制模块包括机床-PC在线监控模块和数控磨床的PLC,所述电源控制模块包括电源、电源-PC在线监控模块,所述数据采集模块包括示波器、数据在线存储模块、传感器。本发明通过将数据采集模块、电源控制模块等进行通讯,可实现工艺参数的最优决策和反馈控制功能,主要应用于砂轮修整,零部件精密加工等与放电、磨削相关领域,整个过程无需人为干预,进而有效避免由加工中系统不确定因素导致的加工质量差、加工精度和效率低等问题,节约生产管理成本。
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公开(公告)号:CN109968204A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910217099.3
申请日:2019-03-21
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种砂轮工件互磨损的数控磨削形状误差自适应补偿方法,包括步骤:1)设计环面砂轮曲线轮廓;2)工件曲面粗磨削阶段,利用磨石修整出曲线砂轮,计算刀位点、规划刀具行走轨迹,使高速旋转的环面砂轮以轴向进给方式加工,初步得到形状误差为22‑26微米的工件曲面;3)工件曲面精磨削阶段,计算最优工件材料去除量,调节磨削工艺参数使实际工件材料去除量控制在最优范围内,通过砂轮与工件轮廓互磨方式自适应补偿曲线砂轮轮廓和工件曲面的形状误差至10‑18微米。本发明的利用砂轮与工件磨损率的曲面磨削形状误差自适应补偿的方法,无需复杂的机械补偿装置,只需在位控制磨削工艺参数即可加工出良好面型精度的工件曲面。
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公开(公告)号:CN107520753A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710823408.2
申请日:2017-09-13
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: B24B53/001 , B24B53/02 , B24B53/12
Abstract: 本发明公开了一种砂轮微磨粒修平的脉冲放电修整参数和运动参数控制方法,包括步骤:1)在机床上装夹好电极和待修整的砂轮,以正极性方式与石墨电刷、示波器、电源、电压/电流传感器连接构成放电回路;2)进行试磨操作,加载开路电压后砂轮以特定运动参数沿磨削路径运动以确定修整前的磨粒出刃高度;3)进行微磨粒修平操作,重新设定运动参数并控制脉冲放电电压在19~23V范围内,砂轮沿磨削路径循环运动,示波器实时采集脉冲放电信号,间歇地计算/更新当前磨粒出刃高度和有效磨粒数并与目标值对比。本发明无需电极旋转装置,修整后的微磨粒刚度系数大,修整面光滑平整,出刃高且等齐性好,可实现硬脆材料的镜面加工。
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公开(公告)号:CN111222258B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202010132863.X
申请日:2020-02-29
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于金刚石磨粒晶面方向性的砂轮磨削性能分类方法,包括以下步骤:根据砂轮生产工艺,选取相应粒度、品种和形貌的金刚石磨粒待评价;进行三维数据采集工作,对所选的金刚石磨粒进行三维参数检测,构建仿真磨粒三维数据库;在虚拟空间内进行晶面方向性仿真,输入砂轮目标浓度,设定砂轮结块空间,调用仿真磨粒三维数据库,随机赋予每一颗磨粒X,Y,Z,A,B,C)坐标,控制磨粒中心点在砂轮结块空间内,统计更新砂轮浓度变化,达到目标值后,仿真停止,输出空间分布仿真的砂轮结块;给定磨削深度,统计结块内磨粒的分布状态。本方法在不进行破坏性评价测试的同时,保证了对砂轮磨削性能的评价需求。
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