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公开(公告)号:CN104084877A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410284975.1
申请日:2014-06-24
Applicant: 北京微纳精密机械有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种环抛机抛光盘螺旋型冷却结构。它包括抛光盘,冷却水循环系统,抛光盘、研磨盘和转台连接在一起,抛光盘上端面加工有螺旋形冷却水管槽,安装有冷却水循环系统,研磨盘下端面与抛光盘上端面粘接在一起,冷却水循环系统可通过冷却水实现抛光过程中研磨盘的恒温控制,让研磨盘保持较好的面形,抛光盘与转台之间通过螺纹固定,转台带动抛光盘旋转,螺旋冷却水管路中的冷却水在离心力的作用下能实现快速循环。本发明能够很好地控制研磨盘和抛光盘温度恒定。
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公开(公告)号:CN103801944A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201410083627.8
申请日:2014-03-10
Applicant: 北京微纳精密机械有限公司 , 西安交通大学
IPC: B23Q1/38
CPC classification number: B23Q1/38
Abstract: 本发明涉及超精密制造装备技术领域,具体涉及一种大口径气体静压转台结构。其包括定位芯轴和连接芯轴,台面、连接芯轴和下静压板固定连接为一体,定位芯轴穿过连接芯轴的中心孔一端与台面的定位孔配合,另一端与下静压板的定位孔配合,壳体支座的上下凹槽设置上浮多孔质节流器、下浮多孔质节流器,径向多孔质节流器安装于壳体支座和连接芯轴之间,圆盘编码器安装于力矩电机动子的空腔中。本发明采用“工字型”气体静压结构,通过气膜的均化作用提高转台的精度,并且采用背压结构设计,提高转台的承载刚度;双芯轴结构,保证转台的装配精度和转动精度;转台通过力矩电机直接驱动,并配置高精度圆盘编码器,提高转台的运动精度和定位精度。
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公开(公告)号:CN102606864B
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201210082316.0
申请日:2012-03-26
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了大口径超精密测量机的半球定心平面支承转台结构,包括转台基座、平面支承石墨块、转台下静压盘、半球座、半球形石墨瓦、中心轴和半球轴;转台基座中心设有一个安装孔,半球座固定于该安装孔中;半球形石墨瓦固定在半球座上;中心轴安装于半球轴中心并连同半球轴固定在转台下静压盘上;半球轴的凸球面与半球形石墨瓦的凹球面相配合;转台下静压盘的底面开设有环形槽,该环形槽内均匀固定有若干块平面支承石墨块;平面支承石墨块与转台基座形成气体静压轴承副。本发明采用小尺寸的半球轴对大尺寸的转台进行回转定心,实现高的回转精度;采用平面气体静压轴承支承,减小零部件摩擦,具有高精度、高刚度和高承载能力特点。
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公开(公告)号:CN102145458B
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201110070174.1
申请日:2011-03-23
Applicant: 西安交通大学
Inventor: 赵惠英 , 陈伟 , 赵则祥 , 崔殿龙 , 路洪伦 , 刘金波 , 李金明 , 乔雪涛 , 陈健龙 , 李彬 , 席建普 , 任东旭 , 李焕 , 梁颖 , 娄云鸽 , 郭艳婕 , 刘志华 , 张会连
IPC: B23Q1/38
Abstract: 所述的精密加工机床用转台结构属于先进制造领域,是对传统加工机床转台结构上的一种改进。在转台的结构设计上,运用了模块化设计的思想,整个转台部件通过转台座安装到溜板上。在转台驱动控制形式上,采用力矩电机直接驱动,缩短了传动链,并且采用了高精度编码器,实现高精度的角位移反馈。在转台的导轨形式上,配合上下静压盘和大口径的转台中心轴,采用液体静压导轨形式。该精密加工机床用转台,具有安装方便、简单、有效和工作高精度、高刚性、高稳定性的优点。
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公开(公告)号:CN102152158B
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201110070181.1
申请日:2011-03-23
Applicant: 西安交通大学
Inventor: 赵惠英 , 陈伟 , 赵则祥 , 崔殿龙 , 路洪伦 , 刘金波 , 李金明 , 乔雪涛 , 李彬 , 席建普 , 任东旭 , 李焕 , 陈健龙 , 梁颖 , 娄云鸽 , 郭艳婕 , 刘志华 , 张会连
IPC: B23Q5/28
Abstract: 所述的精密加工机床用T型直线电机双驱结构属于先进制造领域,是对传统精密加工机床驱动形式上的一种改进。在驱动形式上,采用直线电机进行对运动部件的驱动。在直线电机的安装结构上,采用T型左右对称式的双直线电机安装,消除因直线电机初级和次级间电磁吸力对运动部件吸附造成的变形影响。该T型直线电机双驱结构,具有精度高、稳定性好、对运动部件影响小的优点。
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公开(公告)号:CN102607500A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210082299.0
申请日:2012-03-26
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01B21/20
Abstract: 本发明公开了一种用于大口径零件测量机的椭圆弧龙门结构,包括前板和后板;前板和后板之间通过若干块对称排布的加强筋板焊接固定在一起;前板和后板的下侧边沿呈半椭圆弧状。半个椭圆弧能够保证椭圆弧切入点处不存在应力集中,椭圆弧形状更适合于测量机龙门架结构,节省材料和空间;椭圆弧龙门结构受力较为均匀,延长龙门架的使用寿命与精度;焊接件的设计机构的灵活性,可以根据不同的需要焊接成必要的形状;立柱和横梁设计成一体,减少误差的传递;焊接完成后经过充分时效,释放焊接应力,以保证其长期稳定性;采用加强筋以保证龙门的强度,减轻龙门架的质量即减小机床移动部件的重量,对电机的功率要求减小。
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公开(公告)号:CN102248407A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201110070128.1
申请日:2011-03-23
Applicant: 西安交通大学
Inventor: 赵惠英 , 陈伟 , 赵则祥 , 崔殿龙 , 路洪伦 , 刘金波 , 李金明 , 乔雪涛 , 李彬 , 席建普 , 任东旭 , 李焕 , 陈健龙 , 梁颖 , 娄云鸽 , 郭艳婕 , 刘志华 , 张会连
IPC: B23Q1/01
Abstract: 所述的一种用于高精度非球面加工机床的斜横梁结构属于先进制造领域,本发明主要涉及45°斜横梁结构,可调节闭式液体静压导轨和双平板直线电机对置安装结构。斜横梁结构1改善了横梁受力情况,减小横梁的二维挠度变形。调节右调节静压块19可以灵活地实现闭式液体静压导轨油膜厚度的调节,装配效率高。将平板直线电机初级9和12分别竖直安装在T型直线电机安装座11和初级安装过渡板10上,有效减小电机吸力造成的变形,实现横梁部件高精度和高动态特性。本发明可以用于高精度非球面光学零件加工机床的横梁部件,具有高精度、高刚度、高动态特性和减小切削光学零件造成的亚表面损伤层深度,提高零件加工效率。
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公开(公告)号:CN108566341B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN201810307475.3
申请日:2018-04-08
Applicant: 西安交通大学
IPC: H04L12/801
Abstract: 本发明提供了一种SD‑WAN环境的流量控制方法,其中,软件定义广域网是本发明的架构基础,是流量控制方法实施的场景。其中,一种SD‑WAN环境的流量控制方法与装置包括四个步骤:获取流量控制方法部署装置,区分数据层为边缘交换机和核心交换机;控制器通过边缘交换机获取业务流量优先级并建立服务类型与业务流量优先级的映射关系;控制器根据OpenFlow协议相关字段确定queue发送带宽、queue需求带宽和meter带宽;控制器根据服务类型和带宽供需关系下发控制策略,核心交换机根据控制策略对不同优先级的业务进行区分型流量传输控制。通过本发明,提供了全局视图下的流量控制方法,实现了在交换层根据业务流量动态适配带宽。
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公开(公告)号:CN110972118B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201911193200.2
申请日:2019-11-28
Applicant: 西安交通大学
IPC: H04W4/70 , H04W8/00 , H04L29/08 , G05B19/042 , G01S5/18
Abstract: 本发明公开一种双工模式的社会互动关系数据采集平台及方法,双工模式的社会互动关系数据采集平台包括综合控制器、物联网节点协调器和多个物联网传感节点;测试对象利用自身佩戴的物联网传感节点实现社会互动行为数据的采集。具体地:物联网节点利用超声收发模块进行人员相对位置测量,并将该数据通过无线传感节点的射频收发模块发射。数据传输有集中式和分布式两种工作模式。对于集中式数据传输,多个物联网节点数据通过无线多跳的方式传输至物联网节点协调器并汇总于综合控制器处。对于分布式数据传输,不需要节点协调器,仅需要相邻物联网节点进行迭代信息传输,从而实现整个网络节点交互信息的获取。
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公开(公告)号:CN108540384B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201810332577.0
申请日:2018-04-13
Applicant: 西安交通大学
IPC: H04L12/721 , H04L12/725 , H04L12/727 , H04L12/729
Abstract: 软件定义网络中基于拥塞感知的智能重路由方法和装置,初始化后控制层的网络监测模块定期收集并计算数据层的网络状态,控制层的拥塞检测模块对链路已用负荷比和链路负荷变化率两个指标进行模糊评价,得到当前链路拥塞质量的模糊评价值,根据路径上所有链路的平均拥塞程度,得到本路径的拥塞质量模糊评价值;控制层的拥塞检测模块完成所有备选路径的拥塞质量评价后,路径选择模块与拥塞检测模块均和网络监测模块建立连接,获得路径选择参数,进行数据流传输最优路径选择。本发明为网络中的数据流提供了一种智能的拥塞避免路由选择方法,有效提高网络的性能和用户服务质量体验。
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