一种FeCrAl材料的超光滑表面制备方法

    公开(公告)号:CN113787450A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111043240.6

    申请日:2021-09-07

    摘要: 本发明提供一种FeCrAl材料的超光滑表面制备方法,属于精密/超精密加工技术领域。首先,将FeCrAl工件粘粘在圆形载盘上,将研磨垫粘在研磨盘上,再将圆形载盘置于研磨盘上,通过研磨工艺,磨平工件。其次,将其置于粘接有抛光垫的抛光盘上进行粗抛,通过在载盘上添加配重的方式来设置工件的抛光压力,达到去除划痕的目的。最后,将抛光垫更换后进行精抛,达到抑制工件表面的晶间高差的作用。本发明的工艺方法简单,加工得到的工件加工质量高。通过对FeCrAl合金的研磨与抛光,表面粗糙度达到1nm以下,研磨抛光总时间较短,可高效实现FeCrAl合金的超光滑表面加工。

    一种螺管式电磁阀的优化设计方法

    公开(公告)号:CN114048705B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202111405584.7

    申请日:2021-11-24

    IPC分类号: G06F30/398

    摘要: 本申请提供一种螺管式电磁阀的优化设计方法,属于电磁阀设计技术领域。包括以下步骤:首先,利用经验公式对电磁阀的基本结构尺寸参数进行初步设计计算,其中,尺寸参数主要包括衔铁直径、衔铁长度、线圈内径以及线圈外径。其次,对电磁阀进行有限元仿真分析,包括构建电磁阀的有限元模型和对模型进行有限元仿真分析。最后,以在有限的电流激励下获得最大电磁力以及最小的响应时间为目标,对电磁阀结构优化设计,并对优化后的电磁阀结构进行实验验证。本申请根据国内螺管式电磁阀的主流结构建立了其简化模型,给出了一种对螺管式电磁阀进行优化设计的更高效、更经济的方法;用仿真的方法简化了传统设计过程中不断制造样品的繁琐过程,提高工作效率。

    一种多场辅助磨料冲刷抛光方法与装置

    公开(公告)号:CN115157020B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202210746928.9

    申请日:2022-06-29

    摘要: 一种多场辅助磨料冲刷抛光方法与装置,包括磨料池、加热装置、超声装置、蠕动泵、装夹台。装夹台安装于磨料池底部,工件固定于装夹台上方,工件内设有曲折贯通内流道,内流道出口与入泵软管连通,超声装置的刀柄振动端正对内流道顶部入口,磨料池一侧顶部设置加热装置。使用时,首先,将磁极安装于工作平台纵杆上,将工件内流道与入泵软管连通。其次,向磨料池中放入抛光液和磨粒,使加热装置的加热端和超声装置的振动端浸入抛光液,并开启加热装置、超声装置。最后,磁场装置通电通磁,开启蠕动泵,对内流道进行抛光。本发明结构简单,使用方便,效率高,能解决含内流道的机械零件内的复杂细长内流道的表面质量差、抛光效率不高的问题。

    一种应用于双面研磨工艺的数字孪生系统

    公开(公告)号:CN115771102A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211528026.4

    申请日:2022-11-30

    摘要: 本发明公开了一种应用于双面研磨工艺的数字孪生系统,包括双面研磨机机理模型、基础数据模型和预测模型;所述双面研磨机机理模型依据双面研磨机几何结构、内部传动关系及材料去除机理建立。本发明可实现双面研磨机实体的同步映像,严格约束数字孪生系统内各部件的几何尺寸和密度、导热系数、杨氏模量、泊松比、阻尼系数、吸声系数,可保证数字孪生系统内的加工与实际加工的一致。本发明在实际加工前,通过基础数据模型输入关键工艺参数与具体数据,在数字孪生系统内可进行成本近乎为零的虚拟实验测试,预测工件的崩碎、变形,可有效降低人工试错成本,大幅提高成品率。对于价格昂贵的工件,可有效减少经济损失。

    一种基于多目标的电磁阀结构参数优化设计方法

    公开(公告)号:CN115438573A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202210972274.1

    申请日:2022-08-15

    摘要: 一种基于多目标的电磁阀结构参数优化设计方法,步骤:建立电磁阀有限元仿真模型;选择电磁阀的优化参数和优化目标,确定电磁阀的多目标优化模型;利用人工神经网络构建电磁阀优化参数与优化目标之间的关系模型。包括构建仿真实验数据库和利用仿真数据库训练人工神经网络,构建电磁阀优化参数与优化目标之间的关系模型;利用遗传算法对电磁阀结构进行多目标优化。包括构建遗传算法的适应度函数、利用遗传算法寻找最优解集和构建决策函数并在最优解集中决策最优解。本发明以电磁阀隔磁环位置、动铁芯长度及线圈匝数为优化参数,以缩短电磁阀响应时间和提高电磁阀稳态电磁力为优化目标,最终实现电磁阀结构参数的多目标优化,为电磁阀结构参数的多目标优化设计提供方法。

    一种微细结构仿形工具恒力非接触抛光方法及装置

    公开(公告)号:CN115383610A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211051440.0

    申请日:2022-08-30

    发明人: 郭江 张蒙 张鹏飞

    摘要: 一种微细结构仿形工具恒力非接触抛光方法及装置,抛光过程中,首先,将工件固定于抛光液储存装置内,通过纵向压力调整平台使仿形抛光工具位于工件上方,打开横向压力调整控制器、压力数据分析模块、纵向压力调整控制器、压力数据采集器,根据抛光要求调整压力数据采集器的范围;保证工件完全浸没在抛光液中,打开抛光液循环装置。其次,打开工件扫描抛光平台,使贴有抛光垫的仿形抛光工具先沿工件一侧移动。再次,使抛光工具继续下降至抛光力达到设定范围,同时横向压力调整平台左右移动实现对抛光力的实时调整完成对微结构工件一侧的抛光。最后,利用横向压力调整平台调整工件位置,使抛光工具其靠近工件另一侧完成抛光。本发明可以结构简单,使用方便,在保证面形的前提下达到较低的粗糙度水平,可以达到更好的面形精度。

    一种复杂内表面柔性抛光及在线检测装置和方法

    公开(公告)号:CN114290216B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202111542836.0

    申请日:2021-12-16

    摘要: 一种复杂内表面柔性抛光及在线检测装置和方法,包括内窥镜、驱动装置、离心式抛光头、离心式抛光头开合状态锁紧装置、管内支撑架及钨丝外管。支撑架置于钨丝外管内部,内窥镜和驱动装置支伸入支撑架的圆柱孔内时;离心式抛光头和驱动装置通过螺纹连接,其开合动力由驱动装置提供,锁紧装置的外部圆柱推杆与管内支撑架过盈配合。使用时,整个装置由外部驱动伸入柔性管内表面,内窥镜对内表面状况进行在线检测,若内表面需修整,在离心力作用下,连杆机构在支撑杆上进行开合运动,通过连杆端部的球形磨头与待加工的内表面接触,进行修整。本发明将内表面状况在线检测与抛光修整结合到一起,可行性高且结构简单;能够避免抛光后局部差异较大地问题。

    一种复杂内表面柔性抛光及在线检测装置和方法

    公开(公告)号:CN114290216A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111542836.0

    申请日:2021-12-16

    摘要: 一种复杂内表面柔性抛光及在线检测装置和方法,包括内窥镜、驱动装置、离心式抛光头、离心式抛光头开合状态锁紧装置、管内支撑架及钨丝外管。支撑架置于钨丝外管内部,内窥镜和驱动装置支伸入支撑架的圆柱孔内时;离心式抛光头和驱动装置通过螺纹连接,其开合动力由驱动装置提供,锁紧装置的外部圆柱推杆与管内支撑架过盈配合。使用时,整个装置由外部驱动伸入柔性管内表面,内窥镜对内表面状况进行在线检测,若内表面需修整,在离心力作用下,连杆机构在支撑杆上进行开合运动,通过连杆端部的球形磨头与待加工的内表面接触,进行修整。本发明将内表面状况在线检测与抛光修整结合到一起,可行性高且结构简单;能够避免抛光后局部差异较大地问题。

    一种螺管式电磁阀的优化设计方法

    公开(公告)号:CN114048705A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111405584.7

    申请日:2021-11-24

    IPC分类号: G06F30/398

    摘要: 本申请提供一种螺管式电磁阀的优化设计方法,属于电磁阀设计技术领域。包括以下步骤:首先,利用经验公式对电磁阀的基本结构尺寸参数进行初步设计计算,其中,尺寸参数主要包括衔铁直径、衔铁长度、线圈内径以及线圈外径。其次,对电磁阀进行有限元仿真分析,包括构建电磁阀的有限元模型和对模型进行有限元仿真分析。最后,以在有限的电流激励下获得最大电磁力以及最小的响应时间为目标,对电磁阀结构优化设计,并对优化后的电磁阀结构进行实验验证。本申请根据国内螺管式电磁阀的主流结构建立了其简化模型,给出了一种对螺管式电磁阀进行优化设计的更高效、更经济的方法;用仿真的方法简化了传统设计过程中不断制造样品的繁琐过程,提高工作效率。

    一种深孔内表面形貌和粗糙度的无损检测方法

    公开(公告)号:CN114018662A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111207475.4

    申请日:2021-10-18

    IPC分类号: G01N1/28

    摘要: 本发明提供一种深孔内表面形貌和粗糙度的无损检测方法,属于精密测量领域,能够对复杂结构内表面形貌进行检测,基于混合胶、挤胶器、混合胶嘴实现,其中混合胶由A管胶和B管胶混合而成。利用挤胶器挤压混合管胶,A管胶和B管胶经混合胶嘴充分混合搅拌后在工作温度、工作时间内挤入到复杂结构内腔表面上,充分搅拌后的混合胶在短时间内自动发生反应固化成弹性胶体,对工件内表面的微观形貌进行复制,随后将固化后的弹性胶体从工件结构表面剥离,使用表面形貌测量仪器对其进行测量可精确观察到工件表面形貌信息。本发明能可以观察表面形貌的变化趋势;可以快速实时对多个工件或工件不同加工阶段表面形貌进行高精度复制记录,保证测量精度。