基于分离式霍普金森压杆系统的高速切削实验装置

    公开(公告)号:CN107219139B

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201710371311.2

    申请日:2017-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于分离式霍普金森压杆系统的高速切削实验装置,用于解决现有高速切削实验装置使用不便的技术问题。技术方案是由分离式霍普金森压杆系统、刀具及夹持装置、试件夹持装置和加工试件组成。所述刀具及夹持装置由切削刀具和夹具体组成,所述夹具体安装在入射杆上朝向透射杆的一端。所述切削刀具对称安装在夹具体上,所述试件夹持装置安装在透射杆上朝向刀具及夹持装置的一端;所述加工试件安装在试件夹持装置的凹槽上,加工试件的位置与所述刀具切削刃形成空腔位置对应。所述撞击杆驱动入射杆产生应力脉冲并驱动切削刀具高速切削加工试件。该装置在实验过程中能够将加工试件和试件夹持装置分开,方便加工试件的安装和更换。

    基于坐标值的微小孔几何精度评定方法

    公开(公告)号:CN109974648A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910262260.9

    申请日:2019-04-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于坐标值的微小孔几何精度评定方法,用于解决现有微小孔几何精度评定方法复杂的技术问题。技术方案是基于表面轮廓仪扫描得到微孔上/下平面三维坐标I(X,Y,Z),根据Z向坐标值剔除孔壁轮廓噪声点,提取微孔上/下二维平面点、根据X向坐标差提取孔周轮廓点,进而利用最小二乘法,最小区域圆法、锥度计算公式计算微小孔直径、圆度、锥度等几何特征。本发明直接利用微小孔三维坐标进行检测,测量结果准确,算法程序简单,减小了图像处理方法的算法复杂度,提高了微小孔几何精度测量效率与精度。

    基于坐标值的微小孔几何精度评定方法

    公开(公告)号:CN109974648B

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201910262260.9

    申请日:2019-04-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于坐标值的微小孔几何精度评定方法,用于解决现有微小孔几何精度评定方法复杂的技术问题。技术方案是基于表面轮廓仪扫描得到微孔上/下平面三维坐标I(X,Y,Z),根据Z向坐标值剔除孔壁轮廓噪声点,提取微孔上/下二维平面点、根据X向坐标差提取孔周轮廓点,进而利用最小二乘法,最小区域圆法、锥度计算公式计算微小孔直径、圆度、锥度等几何特征。本发明直接利用微小孔三维坐标进行检测,测量结果准确,算法程序简单,减小了图像处理方法的算法复杂度,提高了微小孔几何精度测量效率与精度。

    基于分离式霍普金森压杆系统的高速切削实验装置

    公开(公告)号:CN107219139A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710371311.2

    申请日:2017-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于分离式霍普金森压杆系统的高速切削实验装置,用于解决现有高速切削实验装置使用不便的技术问题。技术方案是由分离式霍普金森压杆系统、刀具及夹持装置、试件夹持装置和加工试件组成。所述刀具及夹持装置由切削刀具和夹具体组成,所述夹具体安装在入射杆上朝向透射杆的一端。所述切削刀具对称安装在夹具体上,所述试件夹持装置安装在透射杆上朝向刀具及夹持装置的一端;所述加工试件安装在试件夹持装置的凹槽上,加工试件的位置与所述刀具切削刃形成空腔位置对应。所述撞击杆驱动入射杆产生应力脉冲并驱动切削刀具高速切削加工试件。该装置在实验过程中能够将加工试件和试件夹持装置分开,方便加工试件的安装和更换。

Patent Agency Ranking