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公开(公告)号:CN116772754A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310591983.X
申请日:2023-05-24
Applicant: 西北工业大学 , 中国航发动力股份有限公司
Abstract: 本发明一种纤维增强陶瓷基复合材料表面三维粗糙度检测方法及系统,属于材料加工表面质量检测技术领域;方法为,首先扫描纤维增强陶瓷基复合材料加工表面得到原始加工表面三维模型,并导出点云数据;其次,对原始三维模型点云数据进行坐标变换处理,将模型摆正,以相邻点云数据的高度差为特征,筛选并去除异常数据点,将加工表面显露出的内部孔洞去除,重构加工表面并计算三维粗糙度Sa;然后确定测量区域;最后根据确定的测量区域重复上述扫描、孔洞去除、模型重构、Sa计算工作即确定加工表面的三维粗糙度。本发明所计算出的三维表面粗糙度值不再受孔洞数据的影响,保证了数据的有效性。
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公开(公告)号:CN116277528A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310062310.5
申请日:2023-01-20
Applicant: 西北工业大学 , 中国航发动力股份有限公司
Abstract: 本发明一种SiCf/SiC陶瓷基复合材料车削加工方法,属于车削加工技术领域;方法步骤为:装夹工件;确定光整及试验用刀具;安装刀具及超声车削刀柄;测试振动状态;检测振幅幅值;光整工件表面;加工试验:根据工件确定加工工艺参数域,对安装完成的SiCf/SiC陶瓷基复合材料工件进行超声振动辅助车削正交试验;清理工件表面切屑;车削加工后处理。本发明所采用的SiCf/SiC陶瓷基复合材料车削加工方法,通过将超声振动应用在SiCf/SiC陶瓷基复合材料车削加工过程中,改变了刀具与工件的接触状态与切削机制,使传统的连续切削变为断续切削,减少了刀具‑工件的接触时间,降低了刀具与工件和切屑的摩擦。
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公开(公告)号:CN113231898A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110463416.7
申请日:2021-04-23
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种难加工SiCf/SiC陶瓷基复合材料超声振动辅助加工方法,首先将难加工SiCf/SiC陶瓷基复合材料切割成样件,并装夹在三坐标轴数控铣床上;然后将超声振动设备与三坐标轴数控铣床连接并设定初始超声振动参数;再采用自行设计PDC刀具对样件进行超声振动辅助切削加工、顺铣加工和铣磨加工;最后使用刀具扫描仪测量PDC层端面刀齿磨损量,当PDC层端面锥形刀齿完全磨损,判定PDC刀具磨损失效,不再使用该刀具进行加工,并记录PDC刀具去除材料体积。本发明方法达到了减小刀具磨损、提高刀具寿命的目的,并大大降低了成本。
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公开(公告)号:CN112658819A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011512486.9
申请日:2020-12-19
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明一种SiC纤维增强SiC陶瓷基复合材料钻削加工方法,属于钻削加工技术领域;将SiCf/SiC陶瓷基复材切割成需要的尺寸后,将超声振动加工系统与三坐标轴数控铣床连接;选择空心钎焊金刚石磨头,并将该刀具安装在超声刀柄上;根据主轴转速、进给速度、超声振频及刀具端面的磨粒数,调整振幅到需要的参数;对安装好的SiCf/SiC陶瓷基复材进行超声振动辅助钻削工艺试验,得到钻削加工切削参数;在试件上按照试验结果得到的最佳工艺参数进行超声振动钻削加工。采用本发明的加工方法可以完成了在SiCf/SiC陶瓷基复材上进行钻削加工的目标,且尺寸精度和形状精度满足设计要求。
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公开(公告)号:CN113231898B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202110463416.7
申请日:2021-04-23
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种难加工SiCf/SiC陶瓷基复合材料超声振动辅助加工方法,首先将难加工SiCf/SiC陶瓷基复合材料切割成样件,并装夹在三坐标轴数控铣床上;然后将超声振动设备与三坐标轴数控铣床连接并设定初始超声振动参数;再采用自行设计PDC刀具对样件进行超声振动辅助切削加工、顺铣加工和铣磨加工;最后使用刀具扫描仪测量PDC层端面刀齿磨损量,当PDC层端面锥形刀齿完全磨损,判定PDC刀具磨损失效,不再使用该刀具进行加工,并记录PDC刀具去除材料体积。本发明方法达到了减小刀具磨损、提高刀具寿命的目的,并大大降低了成本。
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公开(公告)号:CN114740005A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202111587148.6
申请日:2021-12-23
Applicant: 西北工业大学 , 中国航发动力股份有限公司
IPC: G01N21/88 , G01N23/2251 , G01B11/30
Abstract: 本发明一种SiCf/SiC陶瓷基复合材料加工表面质量定量评价方法,属于检测技术领域;首先,对于SiCf/SiC陶瓷基复合材料加工表面,采用光学扫描仪器进行表面粗糙度测量,避免由于孔隙和凹坑等缺陷导致接触式粗糙度测量仪测量时卡住。其次,将三维表面粗糙度Sa作为SiCf/SiC陶瓷基复合材料加工表面质量特征参数,并提出在进行Sa测量时应该使测量区域内包含多根纤维束和基体,以保证测量结果的有效性。最后提出了加工表面整体损伤因子δ,将其作为对SiCf/SiC陶瓷基复合材料加工表面进行质量评价的第二个定量评价参数。本发明可以提高研究中评价的全面性和准确性,并为SiCf/SiC陶瓷基复合材料加工表面质量的准确评价提供了有益的指导。
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公开(公告)号:CN114740005B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202111587148.6
申请日:2021-12-23
Applicant: 西北工业大学 , 中国航发动力股份有限公司
IPC: G01N21/88 , G01N23/2251 , G01B11/30
Abstract: 本发明一种SiCf/SiC陶瓷基复合材料加工表面质量定量评价方法,属于检测技术领域;首先,对于SiCf/SiC陶瓷基复合材料加工表面,采用光学扫描仪器进行表面粗糙度测量,避免由于孔隙和凹坑等缺陷导致接触式粗糙度测量仪测量时卡住。其次,将三维表面粗糙度Sa作为SiCf/SiC陶瓷基复合材料加工表面质量特征参数,并提出在进行Sa测量时应该使测量区域内包含多根纤维束和基体,以保证测量结果的有效性。最后提出了加工表面整体损伤因子δ,将其作为对SiCf/SiC陶瓷基复合材料加工表面进行质量评价的第二个定量评价参数。本发明可以提高研究中评价的全面性和准确性,并为SiCf/SiC陶瓷基复合材料加工表面质量的准确评价提供了有益的指导。
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