一种面向在机测量功能集成的精密微调装置

    公开(公告)号:CN111515756A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010258346.7

    申请日:2020-04-03

    Abstract: 本发明一种面向在机测量功能集成的精密微调装置属于检测技术领域,涉及一种面向在机测量功能集成的精密微调装置。精密微调装置由底座、基座、X方向滑动导轨组件、Y方向滑动导轨组件、三点定位机构和俯仰调节机构组成。该装置中,对传感器测头的X、Y两个方向先进行粗调,再利用微调机构进行微调整。俯仰调节机构中采用丝杠螺母驱动圆弧配合面的形式,实现微调装置的精密俯仰调节。该装置调节范围大、刚度高、结构紧凑,实现了传感器测头三个自由度的精密调节,位移分辨率可达微米级。调节快速、精度高、刚性好。同时,可拆卸的方式在避免测量装置会对加工过程造成干涉的同时,也减小了传感器测头受到损伤的可能性,实用性强。

    一种对冷却系统扰动不敏感的主轴热误差补偿方法

    公开(公告)号:CN109739182B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201910099608.7

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本发明提供了一种对冷却系统扰动不敏感的主轴热误差补偿方法,属于数控机床误差补偿技术领域。首先,进行基于多状态变转速的主轴模型系数辨识试验;之后,基于温度与热误差的相关性分析,确定与主轴轴向热误差关联度显著的温度测点;接着,建立对冷却系统扰动不敏感的主轴热误差模型,并基于非线性二次规划算法对模型中的系数进行有约束条件下的辨识;最后,基于OPC UA通讯协议将模型计算出的补偿值写入到数控系统中,实现主轴热误差的补偿。该方法的优点为,模型预测精度高且鲁棒性强,尤其在冷却系统频繁启动等扰动情况下仍能保持良好的补偿效果。

    超声非接触扫描测厚中耦合间隙自适应调整方法

    公开(公告)号:CN109855577B

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN201910255246.6

    申请日:2019-04-01

    Abstract: 本发明超声非接触扫描测厚中耦合间隙自适应调整方法属于超声检测技术领域,涉及一种超声非接触扫描测厚中耦合间隙自适应调整方法。该方法中,沿测量方向在超声传感器两侧各安装一个涡流传感器,并通过坐标转换将各个传感器的测量坐标系统一到基准坐标系,由涡流传感器预先到达待测点获取的探路测量数据为后续耦合状态判别、调整量计算以及调整路径生成提供了数据基础。根据耦合间隙阈值范围、各个传感器之间及其与工件之间的几何关系建立了耦合间隙状态判别模型,实现对测厚过程中的耦合间隙状态实时、有效判别。该方法保证了超声非接触扫描测厚中超声测厚装置与工件表面的最佳耦合效果,进而保证了测厚结果的精度和稳定性。

    一种基于ELM-SDAE算法的刀具状态监测方法

    公开(公告)号:CN111136509A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN202010027781.9

    申请日:2020-01-10

    Abstract: 本发明属于刀具状态监测技术领域,提供了一种基于ELM-SDAE算法的刀具状态监测方法,先通过三向加速度传感器采集加工过程中的振动信号;再采用线性插值的方法对缺失值进行插补,采用朴素随机欠采样和添加白噪声的方法,对数据进行平衡处理,将振动信号进行矢量叠加获取主振动方向的有效值;接着构建ELM-SDAE网络,采用贪婪逐层方法对网络模型进行训练;最后将实际加工过程中的实时振动经数据预处理后输入ELM-SDAE网络中,网络输出刀具的当前状态,实现刀具状态的实时监测。本方法减少人工和专家经验的参与,避免训练过程可能陷入局部最优、学习率慢等能导致模型训练失败和泛化能力不足的情况,大幅度缩减网络的训练时间。

    一种大型螺旋桨斜床身进给加工机床

    公开(公告)号:CN110883562A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201911196016.3

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 一种大型螺旋桨斜床身进给加工机床,属于数控机床技术领域。该机床包括斜立柱进给床身、机床主轴、工件回转工作台、大型螺旋桨和床身进给机构。本发明通过协调机床与大型螺旋桨之间的几何关系,保证斜立柱进给床身运动至两桨叶之间,减少主轴的悬伸长度;根据不同的斜立柱进给床身选择不同形式的工件回转工作台和床身进给机构,共设计出四种类型的斜立柱进给床身,可以面向不同加工对象进行选择优化应用。本发明提高了主轴加工刚性并解决了因机床振动引起大型螺旋桨加工质量差的问题,特别是立式右斜L型床身进给加工机床稳定性更好,结构紧凑,有效减小了机床的占地面积,满足面向大型螺旋桨高质量加工需求。

    一种用于超低温冷却加工的切削区域温度场预测方法

    公开(公告)号:CN110807227A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201911037053.X

    申请日:2019-10-29

    Abstract: 本发明提供了一种用于超低温冷却加工的切削区域温度场预测方法,属于低温加工技术领域。该方法首先根据加工参数、材料性能参数及液氮喷射参数,计算超低温加工中的切削参数,并确定切削热源及热损失源的热流密度;然后根据刀具-切屑界面处刀具端与切屑端具有相同的温度曲线,对摩擦热源及前刀面热损失源的热流密度进行重新分配,得到热分配比函数;最后计算得到切屑、工件、刀具在刀尖区域附近的温度分布。该方法的最大优点为:避免了繁琐的实验和迭代算法带来的计算误差,能够根据实际的加工参数精确预测超低温加工中温度场的分布情况;考虑了前后刀面同时施加超低温冷却介质的情况,更适合超低温冷却加工的实际应用。

    一种离子推进器碳栅组件制孔方法

    公开(公告)号:CN109227740B

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201811029370.2

    申请日:2018-09-05

    Abstract: 本发明一种离子推进器碳栅组件制孔方法属于离子推进器制造领域,涉及一种利用阶梯钻头和外喷高压液氮冷却钻孔的方式,实现碳栅组件在一次装夹下成对钻孔的机械加工方法。该方法中,先将球冠形碳栅组件“三明治”式装夹在机床工作台上,利用阶梯钻头一次性加工出碳栅组件不同直径的成对小孔,同时利用高压液氮进行冷却加工,降低切削温度。然后,在数控系统的控制下完成其余碳栅阵列孔的钻削。该方法通过增加碳栅组件上下支撑板有效减少制孔产生的毛刺和分层缺陷,利用液氮冷却加工,大幅度降低切削区温度,有效抑制碳栅组件氧化、烧蚀等缺陷。阶梯钻一次性成对孔加工保证了碳栅组件阵列孔的位置精度,加工效率高、精度一致性好。

    数控机床主轴的“热误差-温度”环的应用方法

    公开(公告)号:CN108857574B

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201810731810.2

    申请日:2018-07-05

    Abstract: 一种数控机床主轴的“热误差‑温度”环的应用方法,属于数控机床热误差测试领域。针对没有基于实测的热误差和温度数据进行主轴热变形机理分析方法的现状,本发明首先使用检棒和两个位移传感器测试主轴径向热误差,热误差包括热漂移误差和热倾斜误差。同时使用两个温度传感器测试主轴箱上下两个表面的温度。之后以两个温度传感器数值之差为横坐标,以主轴径向热误差为纵坐标绘制出“热误差‑温度”环。最后基于该环分析主轴径向热变形机理,评价热误差水平。本发明提供了基于温度和热误差数据进行主轴热变形分析的方法,既可得出热变形机理和规律,又可以评估和对比热漂移和热倾斜水平。该方基于实测数据,因此分析的结果较仿真更接近实际。

    数控回转轴集成位移传感器安装偏置的精确校准方法

    公开(公告)号:CN110645935A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201911048987.3

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 本发明数控回转轴集成位移传感器安装偏置的精确校准方法属于检测技术领域,涉及一种数控回转轴集成位移传感器安装偏置的精确校准方法。该方法先将用于校准的标定平面安装在机床主轴上,并保证标定平面与机床主轴轴线垂直。再调整位移传感器相对于标定平面的距离和角度,完成传感器的对准。然后,数控回转轴带动位移传感器旋转不同角度,采集在不同角度位置时对应的机床转动角度和位移传感器读数值。建立关于传感器偏置矢量的方程组,求解得到偏置矢量,完成在数控回转轴集成位移传感器安装偏置的精确校准。该方法可在一次装夹下实现对传感器任意安装姿态的偏置矢量校准,校准快速高效,操作简单,精度高,方法实用性强。

    一种平面残余应力电磁超声检测方法

    公开(公告)号:CN110632177A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201911014599.3

    申请日:2019-10-24

    Abstract: 本发明一种平面残余应力电磁超声检测方法属于超声检测技术领域,涉及一种平面残余应力电磁超声检测系统与检测方法。该方法先组装电磁超声检测系统,利用电磁超声表面波探头中的超声线圈测量沿三个方向的应力检测超声信号波形,以标定材料声弹性系数。通过采集待测点三个方向表面波信号,并应用超声检测理论公式计算平面应力大小及方向。该方法采用具有“三发三收”功能的表面波探头,实现了平面应力状态两个主应力及主应力夹角的一次定位、多参同时测量。通过减小超声发射和接收线圈匝数、线宽及线距的方式,来减小收发探头间距,提高探头空间分辨率。采用射频连接器连接电路板与阻抗匹配网络,便于安装和多次重复使用,检测方法简单,效率高。

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