一种铣刀的磨损预测方法及状态识别的方法

    公开(公告)号:CN108038271A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201711176090.X

    申请日:2017-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种铣刀的磨损预测方法及状态识别的方法,该磨损预测方法包括如下步骤:首先,对铣削振动数据进行小波降噪处理,从时域、频域、时频域三个方面对振动信号进行特征提取,得到初始特征向量集后引用相关系数法计算特征向量与磨损量之间相关关系并筛选得到最优特征向量集;然后,将最小二乘支持向量机预测的平均相对误差定义为自适应步长布谷鸟搜索算法的适应度函数,通过搜索鸟巢位置使最小二乘支持向量机输入参数达到最优。最后,并利用最优的最小二乘支持向量机对磨损量进行预测。本发明通过与其他两种混合智能算法进行对比,验证了ASCS‑LSSVR算法的优越性。

    一种放疗装备旋转机架滚轮的支撑装置

    公开(公告)号:CN107477311A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710543086.6

    申请日:2017-07-05

    CPC classification number: F16M5/00 A61N5/00 F16M7/00

    Abstract: 本发明属于放疗装备领域,并公开了一种放疗装备旋转机架滚轮的支撑装置,包括支撑底座和托轮支撑组件,所述托轮支撑组件包括支撑箱体及设置在所述支撑箱体上的锥形托轮滚道组件,所述锥形托轮滚道组件包括两组锥形托轮支撑单元,每组所述锥形托轮支撑单元均包括托轮轴、锥形托轮、托轮端盖和箱体端盖。本发明能够通过使用了两根托轮轴来支撑锥形托轴,降低了托轮轴的安装难度;同时使用了两个锥形托轮并且分别内置一个调心轴承,在安装过程中,能够实现自位调心功能;此外,使用锥形托轮能够实现对旋转机架的轴向限位,而且通过力的传递,可以让调心轴承只承受径向力,轴向力则由推力调心滚子轴承承受,从而能够提高调心轴承寿命。

    激光切割头及三维激光切割装置

    公开(公告)号:CN107186338A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710539225.8

    申请日:2017-07-04

    CPC classification number: B23K26/0884

    Abstract: 本发明涉及一种激光切割头及采用该激光切割头的三维激光切割装置,该激光切割头包括回转驱动机构、摆动驱动机构和随动驱动机构,回转驱动机构实现切割头的无限旋转切割,摆动驱动机构实现切割头的摆动切割,随动驱动机构可确保切割头本体到工件表面的距离恒定不变,聚焦进行切割;通过回转驱动机构、摆动驱动机构及随动驱动机构配合,可实现对工件如具有复杂曲面的航空航天零件及汽车覆盖件等的加工。上述三维激光切割装置,可实现对切割头本体的三维多自由度定位,保证激光切割头的加工精度及对不同工件表面的适应能力,可实现对三维工件的高质量、高精度、高效率切割,无需二次加工。

    一种钢板对接焊间隙调整装置

    公开(公告)号:CN106493499A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201611243178.4

    申请日:2016-12-29

    CPC classification number: B23K37/0408 B23K37/00 B23K2101/185

    Abstract: 一种钢板对接焊间隙调整装置,属于钢板位置调整装置,解决现有钢板对接焊接定位装置存在的难以精确调整对接钢板间隙的问题。本发明包括底座组件、固定组件、传动机构、定位机构和间隙指示组件,所述底座组件包括底板和前、后导轨;固定组件包括左、右固定板和左、右压板;传动机构包括传动轴、反向轴、前丝杠、后丝杠;定位机构包括左、右凸轮轴,左、右长定位滑块,左、右短定位滑块,左、右压条,左、右拨叉,左、右驱动杆和定位销;间隙指示组件由左指针、右指针和标尺组成。本发明结构简单、制造成本低、受工作环境影响小、操作简便,能够保证钢板对接间隙与精确定位,大大调高了焊接质量和焊接效率,适用于激光、电弧等多种焊接过程。

    齿轮齿条消隙机构
    196.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103953714B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410197290.3

    申请日:2014-05-12

    Abstract: 本发明公开了一种齿轮齿条消隙机构,包括:斜齿轮动力组件、减速器安装板组件及斜齿轮调节组件,斜齿轮动力组件与斜齿轮调节组件分别固定安装在减速器安装板组件上;所述斜齿轮动力组件包括依次相互连接的电机、减速器、斜齿轮安装板、斜齿轮及与斜齿轮啮合的齿条;所述减速器安装板组件包括减速器安装板、斜齿轮防尘罩及减速器安装板压片;所述斜齿轮调节组件包括斜齿轮调节杆、碟形弹簧组及斜齿轮调节杆安装座,斜齿轮调节杆安装在斜齿轮调节杆安装座内,在斜齿轮调节杆与斜齿轮调节杆安装座之间设置碟形弹簧组。本发明,结构简单,稳定可靠同时易于调节的齿轮齿条中心距调整机构,用于消除齿轮齿条传动过程中的间隙,保证传动精度。

    一种钢管测长装置
    197.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103673958B

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201310616608.2

    申请日:2013-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种钢管测长装置,包括长臂支架(1)、导轨(20)、支架底座、推板(4)、连接盒(3)、第一杆(11)、第二杆(12)、感应块(10)、粗弹簧(14)、细弹簧(15)、以及三个接近开关(21,22,23)。所述的支架可依靠安装在支架底座上的电机为动力沿导轨方向来回移动,所述的接近开关均安装在连接盒上,所述感应块安装在第二杆上,当感应块运动至第一、二接近开关的位置时,支架底座上的电机停转,由电机编码器计算出连接盒所移动的距离从而计算出钢管长度。本发明采用齿轮齿条驱动测长,适合长管测量,并且设置了辅助齿轮,增强了动力系统的稳定性和耐久性,具有结构简单实用、操作方便、测量准确的优点。

    一种数控机床系统的功率建模方法

    公开(公告)号:CN104281090A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201410524619.2

    申请日:2014-09-30

    CPC classification number: G05B19/41885

    Abstract: 本发明公开了一种数控机床系统的功率建模方法,将数控机床系统分为待机、空转、空切和切削四种状态,获得空转状态相对于待机状态需要数控机床系统额外增加的功率Pspindle,空切状态相对于空转状态需要数控机床系统额外增加的功率Pfeed,切削状态相对于空切状态需要数控机床系统额外增加的功率Ptip和Padd,数控机床系统的功率模型为待机状态功率P0、Pspindle、Pfeed、Ptip以及Padd相加。本发明方法建立的功率模型物理意义明确,合理、简单而准确。

    一种管材自动上料装置
    199.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103659431B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201310616375.6

    申请日:2013-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种管材自动上料装置,包括平推上料杆、平推输送链、L型推杆、L型推杆气缸、上料上推斜推架、上料下推斜推架、底座以及伺服电机,所述平推上料杆和底座通过铰链连接,平推上料杆可以水平放置,也可以竖直放置,平推输送链在上料装置底部伺服电机驱动,通过中转链轮实现运动和扭矩的传动。本发明可以实现两种方式的管材自动上料,一种是将管材放在平推输杆上,由平推输送链输送到上料斜推架上;另一种是将管材放在L型推杆上,由上推上料架输送送到上料斜推架上。本管材上料装置适合于各种横截面和长度管材的自动化加工,如检测和激光切割等自动化生产线,能提高上料速度,明显提高生产效率。

    一种基于运动学变换的数控砂轮磨削加工方法

    公开(公告)号:CN102785166B

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201210249366.3

    申请日:2012-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于运动学变换的数控砂轮磨削加工方法,包括:生成初始砂轮加工路径并执行离散化处理以产生多个离散点;在砂轮架驱动轴的移动范围内选择位置点,并根据这些位置点网格划分生成多个立方体网格单元;找到分别包含各个离散点的立方体网格单元,然后计算离散点在所处网格单元中的体积误差矢量;利用体积误差矢量对各个离散点执行转换,由此生成新的多个离散点;通过拟合方式生成新的砂轮加工路径并执行相应的磨削处理。本发明中还公开了对计算体积误差矢量和点压缩处理方式的改进。通过本发明,能够有效降低由于数控磨床运动学特性及几何误差所引起的实际磨削轨迹与理想磨削轨迹之间的偏差,相应提高加工的几何精度和尺寸精度。

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