PTFE波纹管车削过程防卷屑装置及其防卷屑方法

    公开(公告)号:CN115847167A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211418311.0

    申请日:2022-11-14

    Abstract: 本发明公开了PTFE波纹管车削过程防卷屑装置及其防卷屑方法。车床车削PTFE棒料时,产生的切屑很难折断,连续切屑的流动未受到有效控制会导致卷屑,从而影响加工表面的质量,加速刀具的磨损。本发明防卷屑装置包括视觉检测相机、空气喷嘴、供气机、V形罩、真空发生器、直线模组和切屑吸压模块。本发明采用高压吹屑、负压吸屑结合双滚筒刷压屑的模式来解决由于卷屑而导致的PTFE波纹管加工难的问题,并构建了切屑流动模型来描述切屑流出状态改变形式,为装置工作参数的设定提供参考。

    一种刀具-工件接触面液滴动态润湿特性检测方法与装置

    公开(公告)号:CN111579436B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202010344299.8

    申请日:2020-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种刀具‑工件接触面液滴动态润湿特性检测方法与装置。检测切削液液滴的动态润湿特性以选择性能更好的切削液是十分必要的。本发明包括微液滴制备装置、刀具块进给装置、工件块、视觉检测系统和机架。微液滴制备装置与刀具块进给装置并排设置;微液滴制备装置包括微液滴蘸取模块和液体盛放容器。微液滴蘸取装置通过呈门形的微液滴制备支架安装在底板上;所述微液滴蘸取模块包括XZ驱动台和碳纤维束。刀具块进给装置包括刀具块、压力气缸、第二连接板和Y向移动平台。本发明分别通过液滴润湿角、液滴铺展面积和液滴黏附痕迹长度建立了层次分析模型,并通过权向量的计算提供了一种适用于不同刀具、工件材料的最佳润湿性液滴选择方法。

    基于超声-电火花耦合的气泡边界压强检测方法

    公开(公告)号:CN114101817B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202111611629.6

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明公开了基于超声‑电火花耦合的气泡边界压强检测方法,通过将针状电极一直接安装在超声换能器上,实现超声波与电火花的结合,整个结构简单、紧凑;通过恒温加热器对放电介质的温度进行调整,使在没有超声波的情况下,放电介质的初始温度与仅有超声波作用达到稳定温度时的温度保持一致,保证对比试验的精确性;通过观测机构对电火花形成气泡的过程进行拍摄;通过对图像进行处理,并基于气泡边界压强公式对无超声和有超声两种情况下气泡的边界压强进行计算并对比,得到超声波对超声‑电火花耦合加工产生气泡的影响。本发明还能对不同放电介质、不同电极材料完成对比试验,适用范围广。

    一种PTFE材质弹簧的可靠性预测方法与装置

    公开(公告)号:CN112666021B

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202011238273.1

    申请日:2020-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种PTFE材质弹簧的可靠性预测方法与装置。现有的弹簧寿命经验公式不适用于PTFE材质弹簧。本发明采用可靠性加速测试试验,通过改变工作温度、拉伸、扭转的方式对PTFE弹簧进行测试,测试其在不同的环境温度、拉伸距离以及扭转角度下的拉压力和扭转力,并建立PTFE弹簧寿命计算模型,进而运用PTFE弹簧寿命模型预测出PTFE材质弹簧在受不同的外部应力情况下的寿命,能为延长PTFE材质弹簧的使用寿命做出指导意见。

    基于超声-电火花耦合的气泡边界压强检测装置及方法

    公开(公告)号:CN114101817A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111611629.6

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明公开了基于超声‑电火花耦合的气泡边界压强检测装置及方法;检测装置包括试验台和观测机构;通过将针状电极一直接安装在超声换能器上,实现超声波与电火花的结合,整个结构简单、紧凑;通过恒温加热器对放电介质的温度进行调整,使在没有超声波的情况下,放电介质的初始温度与仅有超声波作用达到稳定温度时的温度保持一致,保证对比试验的精确性;通过观测机构对电火花形成气泡的过程进行拍摄;通过对图像进行处理,并基于气泡边界压强公式对无超声和有超声两种情况下气泡的边界压强进行计算并对比,得到超声波对超声‑电火花耦合加工产生气泡的影响。本发明还能对不同放电介质、不同电极材料完成对比试验,适用范围广。

    内置仿小肠绒毛式微针环的大功率芯片散热系统与方法

    公开(公告)号:CN112188796B

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202010928931.3

    申请日:2020-09-07

    Abstract: 本发明公开了内置仿小肠绒毛式微针环的大功率芯片散热系统与方法。仅在吸热盒外部制造风冷或水冷环境已难以实现大功率芯片的散热要求。本发明的风扇顶部出风口与双涡状线形冷凝管贴合;吸热盒内部固定三层盘曲形液体通道,通道内嵌有若干仿小肠绒毛式微针环;三层盘曲形液体通道的入口与入口蠕动泵的出口通过软管连接,入口蠕动泵的入口经过软管和双涡状线形冷凝管连接出口蠕动泵的出口;出口蠕动泵的入口与三层盘曲形液体通道的出口通过软管连接;吸热盒侧面固定有热电偶,顶面固定有六边形蜂窝状微针阵列组。本发明的外部风冷系统和内部液冷系统结合,多处增大散热面积和延长冷却液热交换时间的结构促进热交换效率,满足大功率芯片散热需求。

    一种基于电磁原理的木质抛光工具磨抛工艺

    公开(公告)号:CN112518436B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202011308271.5

    申请日:2020-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于电磁原理的木质抛光工具磨抛工艺。现有磨抛工艺无法在零件表面有针对性地灵活磨抛。本发明对木质抛光头进行干燥后浸泡绿色纳米磨抛液,然后装配木质抛光工具,并对木质抛光工具和待磨抛硬质金属工件进行装夹;接着对线圈施加交流电,并对木质抛光工具和待磨抛硬质金属工件进行对刀;再接着对待磨抛硬质金属工件进行抛光;停机检查工件表面粗糙度,若不满足要求,则更换木质抛光后重新对待磨抛硬质金属工件抛光,直到待磨抛硬质金属工件表面粗糙度表面粗糙度。本发明的电磁场位置随木质抛光头的移动而变化,从而提高了加工可控性,实现工件表面区域选择性磨抛,从而实现精细抛光,且电磁体的电磁力可调。

    基于液滴渗流特性的金属接触表面能量检测方法与装置

    公开(公告)号:CN108827832B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201810420692.3

    申请日:2018-05-04

    Abstract: 本发明公开了基于液滴渗流特性的金属接触表面能量检测方法与装置。尚未发现有利用液滴渗流特性的方法检测金属接触面之间能量的方法与装置。本发明步骤:压紧被测金属块和矩形玻璃砖;将液滴注射器的检测液体滴入被测金属块的表面微结构槽中;高速显微摄像机实时拍摄,对渗流影像进行逐帧对比分析,得到液滴渗流过程中的渗流形态;通过比较相邻两帧间隔的时间和液滴渗流的距离得出液滴渗流的瞬时速度,通过比较液滴的初始位置和最终位置得出液滴渗流的深度;进行被测金属块接触表面的能量评估。本发明通过采用不同表面微结构槽对比分析不同情况下的液滴渗流特性,并通过分析液滴在金属接触表面间的渗流特性评估金属接触表面的能量。

    利用木纤维润湿粉末压制的模压棒来抛光硬质材料的方法

    公开(公告)号:CN111644990A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010474286.2

    申请日:2020-05-29

    Abstract: 本发明公开了利用木纤维润湿粉末压制的模压棒来抛光硬质材料的方法。目前各种硬质材料表面的精密、超精密加工制造较为困难,精度不一致,光泽保持时间不长。本发明将木纤维粉末和竹纤维丝浸泡纳米水溶性乳化液后压制成模压棒抛光工具,与安装在机床的电主轴上待加工工件进行对抛。本发明的模压棒抛光工具同时含有溶液和纳米颗粒,提高其韧性和耐磨性,从而改善模压成形模压棒抛光工具的加工性能,提高了加工效率和工件表面光洁度,同时保护工件表面,不会对工件造成损伤,光泽保持时间长,适用于精密、超精密加工制造,以及复杂零件加工;模压棒抛光工具制造方便,制造成本低。

    带端子线缆与塑壳的组装及检测装置

    公开(公告)号:CN110854006A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201910973896.4

    申请日:2019-10-14

    Inventor: 冯凯 倪敬 何利华

    Abstract: 本发明公开了带端子线缆与塑壳的组装及检测装置。现有线缆与塑壳组装机无法实现在线检测。本发明包括成品检测机构、废品出料机构和成品出料机构,实现带端子线缆自动上料,通过光电传感器定位找正带线缆端子方向,将整理好的带线缆端子翻折后进行端子与线缆的电流通断检测,剔除接触不良的带端子线缆,及早避免了因端子与线缆接触不良而生产出废品;检测接触良好的带端子线缆通过端子导向机构后与塑壳装配,提高了装配精度与成功率,装配好的灯头组件进行冲压处理并在出料前进行铜针与线缆的电流通断检测,将接触不良的灯头组件从废料口筛选出来,将接触良好的灯头组件从成品出料口弹出,节省了后续的人力成本,显著提高了效率。

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