一种缠绕切削屑分散装置

    公开(公告)号:CN110841790B

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201911197066.3

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 本发明涉及一种缠绕切削屑分散装置,有效的解决了现有长的和缠绕形切削屑在粉碎之前人工分散效率低、难度大且工人容易受伤的问题;其解决的技术方案包括工作台,工作台上中间位置设有整形腔,整形腔的左侧前后并排间隔布置有两个倾斜且可同步向内转动的第一刺辊,两个第一刺辊的下方设有传送带,每个支撑板的外侧设有一个盒体,两个盒体可相向或背向运动,每个盒体内并排可装有两个可在盒体内上下滑动的竖杆,左侧竖杆的内端沿竖杆长度方向间隔均布有多个水平且刃部朝下的第一切刀,左侧竖杆的内端沿竖杆长度方向间隔均布有多个水平且刃部朝上的第二切刀,横板的右侧设有一个置于两支撑板之间的第二刺辊。

    一种机械零件螺旋打孔装置

    公开(公告)号:CN111203566A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010244317.5

    申请日:2020-03-31

    Abstract: 本发明提供了一种机械零件螺旋打孔装置,有效的解决了现有技术中在轴类零件上不易打出螺旋分布的孔,需要对轴类零件不断的定位,精度较差的问题;其解决的技术方案是,包括机架,机架左右侧板上均有夹具,夹具能带动工件转动,工件下侧有平板,平板上端有U形板,每个U形板靠近工件的一侧上均有转轴,转轴上固定有第一摩擦轮,第一摩擦轮一侧有第二摩擦轮,第一摩擦轮能带动第二摩擦轮转动;机架上有螺杆,螺杆上套装有空心管,空心管上有第三摩擦轮,第二摩擦轮与第三摩擦轮之间有小摩擦轮,第三摩擦轮转动能带动空心管转动从而使得空心管带动U形板沿着螺杆左右移动;工件上侧有水平的支撑板,支撑板上安装有能上下移动的钻机。

    一种机械加工用零件分向输送装置

    公开(公告)号:CN110076616B

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201910518612.2

    申请日:2019-06-15

    Abstract: 本发明涉及一种机械加工用零件分向输送装置,解决现有技术中分向传送角度调整时,对人员要求高,调整时间长,频繁调整角度时效率低,不适应小批量零件的分向输送的问题;其解决的技术方案是:包括导柱,导柱上有一个套筒,导柱上有转运板,转运板上有L型板,导柱上有横板,套筒外有固定块,固定块上开设有一个弧形凹槽,L型板下端安装有一个竖杆,竖杆下端贯穿横板且可置于弧形凹槽内,固定块的外侧套装有一个可绕固定块转动的转筒,转筒的上端面上开设有一个导向槽,转筒外侧套装有一个可绕转筒转动的转块,转块的上端位与转筒上方,位于转筒上方的转块内壁直径与转筒内壁直径相同,转块上有半圆形槽;本发明构思新颖,结构巧妙。

    基于数控车床电动机功率变化预测切削力的方法

    公开(公告)号:CN110434675A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910286622.8

    申请日:2019-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于数控车床电动机功率变化预测切削力的方法,包括:计算得到电动机运行过程中所消耗的功率;在数控车床的主轴电动机上安装工件,以转速n驱动主轴电动机旋转;在不切削工件的前提下,以车削切深ap驱动切深电动机向切深方向运动,以每转进给量f驱动进给电动机向进给方向运动,获得电动机此时所消耗的功率P1;按照转速n、每转进给量f和车削切深ap切削工件,计算此时电动机运行过程中所消耗的功率P2;获得电动机的功率变化△P;将△P、n、ap和数控车床切削后工件的直径dm代入公式,获得该电动机承受的切削力F;本发明通过测量数控车床的电动机功率变化值获得切削力,具有原理清晰,方法简单,容易实现的特点。

    一种机械加工用零件分向输送装置

    公开(公告)号:CN110076616A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910518612.2

    申请日:2019-06-15

    Abstract: 本发明涉及一种机械加工用零件分向输送装置,解决现有技术中分向传送角度调整时,对人员要求高,调整时间长,频繁调整角度时效率低,不适应小批量零件的分向输送的问题;其解决的技术方案是:包括导柱,导柱上有一个套筒,导柱上有转运板,转运板上有L型板,导柱上有横板,套筒外有固定块,固定块上开设有一个弧形凹槽,L型板下端安装有一个竖杆,竖杆下端贯穿横板且可置于弧形凹槽内,固定块的外侧套装有一个可绕固定块转动的转筒,转筒的上端面上开设有一个导向槽,转筒外侧套装有一个可绕转筒转动的转块,转块的上端位与转筒上方,位于转筒上方的转块内壁直径与转筒内壁直径相同,转块上有半圆形槽;本发明构思新颖,结构巧妙。

    一种具有模块化结构的机械式血管内超声成像探头

    公开(公告)号:CN118593006A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410594213.5

    申请日:2024-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种具有模块化结构的机械式血管内超声成像探头,包括:柔性驱动轴、微型马达、微型非接触电磁耦合器、超声换能器部分。其中,微型马达设置于导管内部前端,可解决导管通过长的弯曲血管段时,造成部分区域图像的“拉伸”、“扭曲”变形的问题;微型非接触电磁耦合器设置在导管内微型马达前端,与微型马达螺栓连接,可解决超声信号远距离传输到换能器造成换能器失谐的问题。本发明的各部分之间可实现安装与拆卸,柔性传动轴与微型马达通过螺栓连接,微型马达、微型非接触电磁耦合器、换能器部分通过螺栓连接,使超声探头更具有经济性、实用性。

    一种用于底座与支管自动焊接的钨极氩弧焊工艺

    公开(公告)号:CN115041788B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202210696274.3

    申请日:2022-06-20

    Abstract: 本发明涉及一种用于底座与支管自动焊接的钨极氩弧焊工艺,包括以下步骤:S1,在底座上加工出J型坡面,使支管与底座拼装出J型坡口;S2,焊接采用机器人钨极氩弧焊;S3,以焊枪正对J型坡口最低点作为焊接机器人W轴的0°起弧位置,开始焊接轨迹示教,按正视坡口顺时针的方向进行焊接,并在W轴为370~380°的位置处熄弧,保证起弧点与熄弧点的搭接量覆盖5~10mm;S4,焊完一道后,采用测温枪测试层间温度,当层间温度控制在180℃以下,开始焊接下一道,如此重复焊接,直至焊缝焊接完成。本发明可实现自动化焊接,焊接质量稳定,探伤一次性合格率可达97%以上,焊缝成型良好;焊接效率可提高3倍以上,焊材填充量可节省2倍以上。

    一种用于底座与支管自动焊接的钨极氩弧焊工艺

    公开(公告)号:CN115041788A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210696274.3

    申请日:2022-06-20

    Abstract: 本发明涉及一种用于底座与支管自动焊接的钨极氩弧焊工艺,包括以下步骤:S1,在底座上加工出J型坡面,使支管与底座拼装出J型坡口;S2,焊接采用机器人钨极氩弧焊;S3,以焊枪正对J型坡口最低点作为焊接机器人W轴的0°起弧位置,开始焊接轨迹示教,按正视坡口顺时针的方向进行焊接,并在W轴为370~380°的位置处熄弧,保证起弧点与熄弧点的搭接量覆盖5~10mm;S4,焊完一道后,采用测温枪测试层间温度,当层间温度控制在180℃以下,开始焊接下一道,如此重复焊接,直至焊缝焊接完成。本发明可实现自动化焊接,焊接质量稳定,探伤一次性合格率可达97%以上,焊缝成型良好;焊接效率可提高3倍以上,焊材填充量可节省2倍以上。

    基于激光辐照的DLC-纳米金刚石复合涂层制备方法

    公开(公告)号:CN112647063B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202011372926.5

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 一种基于激光辐照的DLC‑纳米金刚石复合涂层制备方法,包括:对纳米金刚石涂层表面进行预处理;将飞秒激光光束聚焦在预处理后的纳米金刚石涂层表面晶粒顶端,进行飞秒激光刻蚀扫描处理,将纳米金刚石涂层表层纳米金刚石团簇原位诱变为类金刚石;3)对类金刚石‑纳米金刚石复合涂层进行后处理。本发明不仅能够在纳米金刚石涂层表面制备类金刚石薄膜,同时大幅改善类金刚石‑纳米金刚石复合涂层的表面粗糙度,具有显著增益效果。本发明获得的类金刚石‑纳米金刚石复合涂层的表面粗糙度大幅降低,在摩擦过程中可显著降低摩擦副的摩擦系数和对磨面的磨损量。本发明的制备方法工艺简单,成本低廉,非常适合于干摩擦及水润滑工况。

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