-
公开(公告)号:CN110181299B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201910614946.X
申请日:2019-07-09
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于kistler9017C测力仪的夹具装置,用于超精密车削加工,可协调安装不同类型的精密车刀,减少加工实验时的换刀具和换夹具的时间,且该夹具小巧,携带方便,多处巧妙的设计避免了安装的干涉问题。本发明由上部夹具和下部夹具组成,通过上部分夹具沉头通孔和下部分夹具的螺纹孔对应,能准确定位中间连接测力仪,三者结合在一起,再通过下部分夹具的两个沉头通孔连接到机床的刀架上,沉头通孔的运用避免了螺栓头对安装的尺寸影响。夹具整体尺寸较小,方便携带,螺纹孔都是标准尺寸,连接紧密,拆装简单,能更好的协调多种刀具与测力仪的安装。
-
公开(公告)号:CN105855821A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610328815.1
申请日:2016-05-18
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种纳米孪晶立方氮化硼微车削刀具的精密加工方法,其主要是:将nt?cBN块材焊在刀杆上,采用飞秒激光对其外形轮廓进行粗加工;再对nt?cBN块材两个侧面及前面进行切割加工,使其具备微切削刀具的基本外形轮廓;对微刀具胚材进行FIB精细铣削加工,利用4自由度移动平台以及智能FIB铣削系统对刀具胚材的四个平面进行精密加工,平面加工先后顺序为刀具侧面、后刀面和前刀面;刀具整体形貌加工完成后,对刀具后刀面和前刀面切削刃进行再次修锐。本发明不受刀具机械性能的限制,能够对超硬nt?cBN块材进行高效、高质量加工,且粗加工过程有效地降低了FIB铣削时的材料去除余量,提高了加工效率;加工出的微车削刀具表面粗糙度低,刀具刃口极为锋利。
-
公开(公告)号:CN118149674A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410090914.5
申请日:2024-01-23
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本申请公开了一种针对极锋利车刀刃口钝圆半径的压印式测量装置及方法,涉及车刀刃口钝圆检测技术领域。可将车刀刃口钝圆的轮廓复刻于软金属表面,从而便于原子力显微镜测量其钝圆半径,提高测量精准度,并降低针尖损耗。该装置包括基座、刀架、工作台、纳米直线电机和滑轮系统;刀架和工作台均滑动连接在工作台的上表面上;刀架上设置有待测车刀;刀架上设有滑轮系统;滑轮系统能够驱动刀架靠近工作台,并与砝码配合在刀具和被压材料之间形成恒定相互作用力;工作台上设置有被压材料;被压材料的硬度低于待测车刀的硬度;纳米直线电机能够驱动工作台远离或靠近刀架。本申请同时公开了一种基于上述测量装置的测量方法。
-
公开(公告)号:CN118123581A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410082676.3
申请日:2024-01-19
Applicant: 燕山大学
IPC: B23Q17/09
Abstract: 本申请公开了一种精密车削过程中切削热量的测量装置及方法,涉及切削热量的检测技术领域。可以更准确的对刀尖的热量进行采集,并将测得的温度信号转化为数字信号,从而得到切削温度变化曲线。该装置包括刀杆、刀片、刀具垫片、数据处理单元和计算机;刀片可拆卸地连接在刀杆上,刀具垫片位于刀杆与刀片之间;刀具垫片上嵌有热电偶;热电偶位于靠近刀片的刀尖的位置且与刀片相接触;数据处理单元与热电偶和计算机均通信连接;数据处理单元能够将热电偶检测到的热信号转换为数字信号;计算机能够接收数据处理单元的数字信号并生成切削温度变化曲线。本申请同时公开了一种基于上述测量装置的测量方法。
-
公开(公告)号:CN117961181A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410091083.3
申请日:2024-01-23
Applicant: 燕山大学
IPC: B23D79/00 , B23K26/364 , B23K26/352
Abstract: 本申请公开了一种实现切削液定向流动的仿生微织构刀具及制造方法,涉及刀具加工技术领域。能够定向高效输送切削液,快速降低切削热,从而获得高质量的加工表面。该工具包括前刀面和切削刃;前刀面上设有仿生微织构;仿生微织构靠近切削刃设置,且与切削刃的切面垂直;仿生微织构包括多个沿前后方向依次排列的线性凹槽;相邻的两个线性凹槽之间形成线性凸起;线性凹槽的底面上设有多个沿左右方向依次排列的倾斜弧形微坑;相邻的两个倾斜弧形微坑之间形成倾斜弧形微凸台;倾斜弧形微凸台靠近切削刃的一端的高度低于远离切削刃的一端的高度。本申请同时公开了一种上述刀具的制造方法。
-
公开(公告)号:CN119640196A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411821486.5
申请日:2024-12-11
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明涉及一种钛合金超高温耐磨陶瓷涂层的等离子热喷涂‑热轧原位成形系统及方法,包括加热单元、等离子热喷涂单元和热轧单元;钛合金经电磁感应加热后,输送至等离子热喷涂单元;高熔点陶瓷复合粉体经等离子体高温熔融后喷涂到高温钛合金上,形成一层陶瓷熔融层,随后与钛合金一同输送至热轧单元,进行原位成膜‑成形‑成性轧制。采用本发明的等离子热喷涂‑热轧复合系统,借助等离子体的高温效能、轧辊的高应力成形优势及高温钛合金的预热及保温特性,可有效促进陶瓷涂层与钛合金之间冶金层的生成,抑制涂层内部的气孔,降低涂层内部的热应力裂纹,进而获得高硬度高界面结合性能的超高温陶瓷涂层,最终改善钛合金的超高温极端环境耐磨性能。
-
公开(公告)号:CN116079360A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310057561.4
申请日:2023-01-13
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供一种用于聚晶类金刚石刀具的机械抛光方法,具体步骤为:利用圆弧刃抛光机对聚晶类金刚石刀具的后刀面进行抛光,得到后刀面表面粗糙度为1nm和刀具后角为10°的聚晶类金刚石刀具;根据聚晶类金刚石刀具中刃口半径的预测公式,选取抗压强度高的金属保护层;利用真空焊接机在聚晶类金刚石刀具的后刀面烧结一层金属保护层;利用平面抛光机对聚晶类金刚石刀具的前刀面进行机械抛光;根据聚晶类金刚石刀具的特性,利用化学溶解试剂对得到的聚晶类金刚石刀具后刀面上的金属保护层进行溶解,直到金属保护层从聚晶类金刚石刀具后刀面上完全脱落。本发明有效抑制刀具切削刃边缘晶粒脱落引起的崩口,从而减小聚晶类金刚石刀具的切削钝圆半径。
-
公开(公告)号:CN113182938A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110223675.2
申请日:2021-03-01
Applicant: 燕山大学
IPC: B24B1/00
Abstract: 本申请涉及一种金刚石复相材料表面的加工方法,该加工方法包括:采用机械研磨法对金刚石复相材料的加工表面进行研磨;采用化学机械抛光法对研磨后的加工表面进行抛光处理,以使加工表面的粗糙度均值Sa≤1nm,且损伤层厚度基本为零,其中,粗糙度均值Sa为在金刚石复相材料的取样面积内,测量表面上的各点到基准表面的高度的绝对值的算术平均值。该加工方法可以高效率、高精度地加工金刚石复相材料的表面,且表面基本无损伤,操作简单,加工成本低,有利于推广使用。
-
公开(公告)号:CN112935931A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110223848.0
申请日:2021-03-01
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本申请涉及一种纯铁件的超精密加工方法及纯铁件,该纯铁件的超精密加工方法包括:将刀具安装在机床刀架上,调整刀具的高度,使其刀刃与机床的主轴回转中心处于同一高度上,刀具采用无粘结剂立方氮化硼制成;将预加工的纯铁件安装在夹具上,使纯铁件的中心与主轴回转中心处于同一条轴线上;通过视频显微镜对刀;超精密切削加工纯铁件,获得预期的加工表面。本申请可以提高纯铁件的表面加工质量。
-
公开(公告)号:CN119820471A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510155872.3
申请日:2025-02-12
Applicant: 燕山大学
IPC: B24B37/04 , B24B37/10 , B24B37/005 , B24B37/34 , B24B37/30 , B24B37/14 , B24B55/02 , H01L21/02 , H01L21/67 , C10M169/04 , C10N30/06 , C10N30/10
Abstract: 本发明涉及一种硬脆半导体晶圆的化学机械磨削系统及方法,所述化学机械磨削方法:采用有机热分解型氧化剂和有机光分解氧化剂及聚乙二醇、丙三醇和植物油,配置油基热活性‑光活性复合磨削液;搭建具有紫外光辐照功能且辐照强度和紫外光波长可调可控的紫外光‑金刚石磨料砂轮化学机械磨削平台;启动化学机械磨削平台及微量润滑供液装置,控制待加工晶圆与金刚石磨料砂轮相互旋转对磨;开启紫外光发生器对晶圆表面热活性‑光活性复合磨削液滴进行精准辐照,利用磨削热能和紫外光辐照能诱导热分解型和光分解型氧化剂产生活性自由基,引发晶圆表层材料发生自由基氧化反应,形成低界面结合力的氧化层;金刚石磨料小载荷微切削去除晶圆表面氧化层,高效率获得亚表面近无机械损伤的半导体晶圆。
-
-
-
-
-
-
-
-
-