一种有序排布四面六边透水框架成组翻转装置

    公开(公告)号:CN110255461B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN201910676976.3

    申请日:2019-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种有序排布四面六边透水框架成组翻转装置,翻转装置是由小车架、卷筒、转盘、第一转轴和第二转轴组成;小车架具有带制动功能的万向车轮,第一转轴和第二转轴均由轴承座固定在小车架上,第一转轴上有多个绕有钢丝绳的卷筒,第二转轴上开有多个绳槽,每个绳槽的轴向位置与对应的卷筒对齐。钢丝绳穿过第二转轴上的绳槽后挂在外模的底部挂钩上,转动转盘可将浇筑状态的透水框架及外模翻转至侧翻状态,且透水框架不会自由落地。钢丝绳直接挂在外模的顶部挂钩上,转动转盘可将侧翻状态的透水框架及外模翻转至脱模状态。再转动转盘提升外模,透水框架在其自重作用下与外模分离而实现脱模。本翻转装置劳动强度小,翻转效率高,安全可靠。

    可正前角加工的有序微槽结构PCD砂轮的制备方法

    公开(公告)号:CN108747858B

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201810608183.3

    申请日:2018-06-13

    Abstract: 本发明公开了可正前角加工的有序微槽结构PCD砂轮的制备方法,其特征是在砂轮轮毂外圆周面沉积有一层聚晶金刚石膜即PCD膜,并在整个PCD膜的外圆周面上加工有大量带正前角的微型磨削单元和高深宽比的微槽且均呈有序排布,其制备方法为:通过热丝化学气相沉积即HFCVD技术在砂轮轮毂外圆周面沉积一层PCD膜,采用微水导激光加工技术在整个PCD膜外圆周面加工出大量轴向长度与砂轮厚度相等、周向宽度仅为几十微米、深度为数百微米的高深宽比微槽并形成大量带正前角的微型磨削单元,并使得微型磨削单元和微槽均呈有序排布。本发明的砂轮能够实现正前角加工,显著降低磨削力比,提高磨削性能,还能增大砂轮对微型磨削单元的把持力,有效提高砂轮的使用寿命。

    一种有序微槽结构多层超硬磨料电镀砂轮的制备方法

    公开(公告)号:CN107866756B

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201711265544.0

    申请日:2017-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种有序微槽结构多层超硬磨料电镀砂轮的制备方法。其制备方法为:首先在砂轮轮毂外圆周涂覆聚乙烯醇胶水并干燥成聚乙烯醇胶层,采用微水刀激光加工技术在胶层上加工出有序微槽阵列,再向微槽内注入熔融聚乙烯并冷却成聚乙烯绝缘片,在沸水中完全溶解聚乙烯醇胶层并留下聚乙烯绝缘片阵列,然后在砂轮轮毂上电镀多层超硬磨料,最后将砂轮置入加热炉熔除聚乙烯绝缘片,形成一种有序微槽结构多层超硬磨料电镀砂轮。本发明的微槽加工技术使得砂轮轮毂工作面不会出现热影响区,并且在电镀多层磨料后,能够实现有序排布的磨料层之间保持有大量大深宽比微槽,微槽结构和尺寸一致性好,大大提高了砂轮排屑和冷却性能,延长了砂轮寿命。

    一种基于声发射在线监测的单点金刚石修整砂轮装置

    公开(公告)号:CN109079662A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201811182455.4

    申请日:2018-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于声发射在线监测的单点金刚石修整砂轮装置,包括支撑模块、抗干扰模块、压紧冷却模块和声发射在线监测模块。本发明声发射传感器可以对砂轮修整状态进行在线监测;通过使用减振片和减振夹层能够大大减轻外部噪声的干扰;腔体中的高压冷却液会使弹性垫圈和减振片自身产生向上的弹性变形,进而增大声发射传感器与芯体之间的接触力,从而提高声发射传感器的灵敏度;冷却液流经芯体中开设的冷却液通道后可以对修整区进行冷却,限流通道、卸压腔和卸压网可以对冷却液限流和卸压,减小了冷却液对砂轮修整的干扰。本发明能够显著提高声发射传感器灵敏度,有效防止单点金刚石的热损伤,显著减少声发射信号的损失,大大提高抗干扰能力。

    可正前角加工的有序微槽结构PCD砂轮及其制备方法

    公开(公告)号:CN108747858A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810608183.3

    申请日:2018-06-13

    Abstract: 本发明公开了可正前角加工的有序微槽结构PCD砂轮及其制备方法,其特征是在砂轮轮毂外圆周面沉积有一层聚晶金刚石膜即PCD膜,并在整个PCD膜的外圆周面上加工有大量带正前角的微型磨削单元和高深宽比的微槽且均呈有序排布,其制备方法为:通过热丝化学气相沉积即HFCVD技术在砂轮轮毂外圆周面沉积一层PCD膜,采用微水导激光加工技术在整个PCD膜外圆周面加工出大量轴向长度与砂轮厚度相等、周向宽度仅为几十微米、深度为数百微米的高深宽比微槽并形成大量带正前角的微型磨削单元,并使得微型磨削单元和微槽均呈有序排布。本发明的砂轮能够实现正前角加工,显著降低磨削力比,提高磨削性能,还能增大砂轮对微型磨削单元的把持力,有效提高砂轮的使用寿命。

    可正前角加工的有序微槽结构PCD砂轮的制造工艺

    公开(公告)号:CN110722464B

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN201910998021.X

    申请日:2018-06-13

    Abstract: 本发明公开了可正前角加工的有序微槽结构PCD砂轮的制造工艺,其特征是在砂轮轮毂外圆周面沉积有一层聚晶金刚石膜即PCD膜,并在整个PCD膜的外圆周面上加工有大量带正前角的微型磨削单元和高深宽比的微槽且均呈有序排布,其制备方法为:通过热丝化学气相沉积即HFCVD技术在砂轮轮毂外圆周面沉积一层PCD膜,采用微水导激光加工技术在整个PCD膜外圆周面加工出大量轴向长度与砂轮厚度相等、周向宽度仅为几十微米、深度为数百微米的高深宽比微槽并形成大量带正前角的微型磨削单元,并使得微型磨削单元和微槽均呈有序排布。本发明的砂轮能够实现正前角加工,显著降低磨削力比,提高磨削性能,还能增大砂轮对微型磨削单元的把持力,有效提高砂轮的使用寿命。

    一种有序微槽结构多层超硬磨料电镀砂轮

    公开(公告)号:CN109773671B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201910015117.X

    申请日:2017-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种有序微槽结构多层超硬磨料电镀砂轮,其特征是在砂轮轮毂外圆周上有序排布着大量且包含有多层磨料的电镀超硬磨料层,相邻磨料层间存在有宽度仅为几十微米、深度为数百微米、长度与砂轮厚度相等、间距为几百微米的微槽。微槽的深宽比可以达到几十且微槽具有结构和尺寸一致性高的特点。本发明的砂轮有利于解决砂轮容易堵塞、磨削液难以进入磨削区、电镀多层磨料时相邻磨料层容易搭接、磨料层结构一致性差的问题,有效防止工件烧伤,显著地提高砂轮磨削效率和使用寿命,保证磨削质量。

    一种基于光声效应的纳米流体防团聚装置

    公开(公告)号:CN110193319B

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN201910474925.2

    申请日:2019-06-03

    Abstract: 本发明提出了一种基于光声效应的纳米流体防团聚装置,用于解决采用纳米流体冷却机械加工过程中纳米颗粒的团聚问题。具体包括支承模块、光声转化模块、运动模块和控制模块。其中支承模块由支架和螺钉组成,用于支撑光声转化模块和运动模块;光声转化模块是由纳秒激光器、透镜夹持器、透镜、石英光纤、光纤夹持器、纳米金颗粒、纳米金溶液罐和螺栓组成,可以实现光声转化,从而产生超声波;运动模块包括:伺服电机、燕尾导轨、丝杠螺母、固定板、导轨滑块和深沟球轴承,用于承载光声转化模块,并实现光声转化模块组合运动;控制模块由承载板和CCD组成,用于适时控制运动模块。本装置基于光声效应能够有效、快速、精准地解决纳米流体的团聚问题。

    一种基于光声效应的纳米流体防团聚方法

    公开(公告)号:CN110193318B

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN201910474919.7

    申请日:2019-06-03

    Abstract: 本发明提出了一种基于光声效应的纳米流体防团聚方法,用于解决采用纳米流体冷却机械加工过程中纳米颗粒的团聚问题。将纳米金溶液罐固定在石英光纤的末端,石英光纤放置在纳米流体上方,同时打开纳秒脉冲激光器,脉冲激光经透镜从上端耦合进入石英光纤,在激光的辐照下石英光纤末端的纳米金颗粒会产生形如火山口的微腔,且微腔会经历快速、周期性的体积膨胀和收缩,从而产生定向的超声波,实现光声转化;超声波会使得纳米流体振荡从而可以有效防止纳米颗粒团聚。运动平台带动石英光纤及纳米金溶液罐移动,实现不同区域纳米流体的防团聚。采用CCD实时监测,并适时驱动运动平台,从而有效、快速、精准地解决了纳米流体的团聚问题。

    一种基于光声效应的纳米流体防团聚方法

    公开(公告)号:CN110193318A

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201910474919.7

    申请日:2019-06-03

    Abstract: 本发明提出了一种基于光声效应的纳米流体防团聚方法,用于解决采用纳米流体冷却机械加工过程中纳米颗粒的团聚问题。将纳米金溶液罐固定在石英光纤的末端,石英光纤放置在纳米流体上方,同时打开纳秒脉冲激光器,脉冲激光经透镜从上端耦合进入石英光纤,在激光的辐照下石英光纤末端的纳米金颗粒会产生形如火山口的微腔,且微腔会经历快速、周期性的体积膨胀和收缩,从而产生定向的超声波,实现光声转化;超声波会使得纳米流体振荡从而可以有效防止纳米颗粒团聚。运动平台带动石英光纤及纳米金溶液罐移动,实现不同区域纳米流体的防团聚。采用CCD实时监测,并适时驱动运动平台,从而有效、快速、精准地解决了纳米流体的团聚问题。

Patent Agency Ranking