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公开(公告)号:CN110542550A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910884912.2
申请日:2019-09-19
Applicant: 吉林大学
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明属于机械试验设备试验技术领域,涉及一种载荷全面解耦的电主轴可靠性加载试验台。包括电主轴抱夹模块、径向力幅值加载模块、径向力均值加载模块、切削扭矩加载模块、轴向力加载模块和加载单元模块;电主轴抱夹模块、径向力幅值加载模块、径向力均值加载模块和切削扭矩加载模块分别固定在地平铁上方,加载单元模块内部的模拟刀柄一端与切削扭矩加载模块中的波纹管联轴器连接,另一端通过模拟真实刀柄锥面与主轴锥面配合连接;轴向力加载模块通过两端支架与切削扭矩加载模块中测功机底座前端的两个侧面连接;本发明采用电动振动台和电缸协同加载来模拟主轴真实工况下的受载状态,并且采用柔性加载结构来实现载荷全面解耦,提高加载的准确性。
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公开(公告)号:CN110501178A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201910814354.2
申请日:2019-08-30
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种数控回转工作台综合性能检测系统及可靠性试验方法,它包括:噪声检测部分、定位检测部分、振动检测部分、油压检测部分、转台电机电压检测部分、转台电机电流检测部分、信号处理单元。本发明还公开了数控回转工作台可靠性试验方法,是在原有数控回转工作台可靠性试验台和上述综合性能检测系统的基础上进行的方法,由产品可靠性评价指标的确定、抽样数量及试验时间的确定、数控回转工作台可靠性试验、故障判定及数据记录、数据处理及可靠性建模等部分组成。能够对数控回转工作台进行油压、噪声、振动、定位精度及重复定位精度、转台电机电流及电压等综合性能参数检测的系统及开展具有模拟实际工况加载的可靠性试验方法。
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公开(公告)号:CN108398282A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810544702.4
申请日:2018-05-31
Applicant: 吉林大学
IPC: G01M99/00
CPC classification number: G01M99/008 , G01M99/00
Abstract: 本发明公开了一种伺服摆动进给系统可靠性试验装置及试验方法,克服了目前没有可靠性试验装置与试验方法的问题,装置包括伺服摆动进给系统、加载系统与控制系统;伺服摆动进给系统包括工作台、摆动装置、伺服油路块组件;加载系统包括伺服电机、减速器;控制系统包括操作台与激光干涉仪;工作台安装在地基上,摆动装置、伺服油路块组件安装在工作台的前面与右端面的上端;减速器安装在摆动装置中基座下盖板上,减速器的输出轴与摆动装置中摆动主轴键连接,伺服电机安装在减速器左端,两者之间为刚性连接;激光干涉仪与操作台安装在工作台左、右侧地基上,操作台和激光干涉仪、加载系统与伺服摆动进给系统电气线连接。本发明还公开了一种试验方法。
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公开(公告)号:CN111623972B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202010510178.6
申请日:2020-06-08
Applicant: 吉林大学
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明适用于数控机床领域,提供了一种直线导轨副钳制器性能的检测装置和检测方法。所述检测装置包括用于安装钳制器的工作台机构;设有轴向加载检测组件的轴向加载机构;设有纵向加载检测组件的纵向加载机构;性能检测机构,用于对所述钳制器进行检测。所述检测装置可以通过模拟机床实际加工工况,采集信号,对钳制器的性能进行检测,对钳制器受载下的可靠性和精度进行分析,并对钳制器的失效做出一定预测。
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公开(公告)号:CN114833871A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210239999.X
申请日:2022-03-12
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了工业机器人可靠性试验装置及实验方法,它包括:地平铁、伺服进给系统、检测系统及控制系统;所述的检测系统包括:环境检测装置、激光位移传感器、反射装置及伺服电磁铁;环境检测装置、激光位移传感器、伺服电磁铁安装在工业机器人末端;伺服进给系统进给反射装置,在不同的位置进行试验,伺服电磁铁抓取、更换不同重量的法码,进行实验。实现对工业机器人的负载变化及工业机器人的供电电压变化进行模拟进行工业机器人模拟实际工况的可靠性试验,使得工业机器人可靠性试验更加完整,提高了试验的可信度,可靠性和稳定性更高,比较全面的测试了工业机器人的可靠性水平。
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公开(公告)号:CN112171349B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202011016079.9
申请日:2020-09-24
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及数控加工领域,具体是一种基于可靠性综合设计的定位换刀型数控刀架,包括水平设置的支撑导向柱,支撑导向柱的两端对称设置有固定安装架,固定安装架的上端均设置有固定安装孔,配合支撑导向柱水平设置有滑动安装筒,滑动安装筒的正下方水平设置有升降安装板,升降安装板与滑动安装筒之间通过电控升降柱连接,所述升降安装板的中间位置竖直设置有限位转动套,通过水平导向变位调节、升降高度调节、转动变位调节,显著提升装置的作业范围,并配合斜齿轮粗调和齿轮精调,实现定位的换刀作业,且装置能够同时预设多组刀具,换刀过程连续稳定,使得装置能够极大提升数控作业的效率,减少换刀的频率,同时换刀精度高。
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公开(公告)号:CN110501178B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201910814354.2
申请日:2019-08-30
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种数控回转工作台综合性能检测系统及可靠性试验方法,它包括:噪声检测部分、定位检测部分、振动检测部分、油压检测部分、转台电机电压检测部分、转台电机电流检测部分、信号处理单元。本发明还公开了数控回转工作台可靠性试验方法,是在原有数控回转工作台可靠性试验台和上述综合性能检测系统的基础上进行的方法,由产品可靠性评价指标的确定、抽样数量及试验时间的确定、数控回转工作台可靠性试验、故障判定及数据记录、数据处理及可靠性建模等部分组成。能够对数控回转工作台进行油压、噪声、振动、定位精度及重复定位精度、转台电机电流及电压等综合性能参数检测的系统及开展具有模拟实际工况加载的可靠性试验方法。
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公开(公告)号:CN112171349A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011016079.9
申请日:2020-09-24
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及数控加工领域,具体是一种基于可靠性综合设计的定位换刀型数控刀架,包括水平设置的支撑导向柱,支撑导向柱的两端对称设置有固定安装架,固定安装架的上端均设置有固定安装孔,配合支撑导向柱水平设置有滑动安装筒,滑动安装筒的正下方水平设置有升降安装板,升降安装板与滑动安装筒之间通过电控升降柱连接,所述升降安装板的中间位置竖直设置有限位转动套,通过水平导向变位调节、升降高度调节、转动变位调节,显著提升装置的作业范围,并配合斜齿轮粗调和齿轮精调,实现定位的换刀作业,且装置能够同时预设多组刀具,换刀过程连续稳定,使得装置能够极大提升数控作业的效率,减少换刀的频率,同时换刀精度高。
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公开(公告)号:CN110243592B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201910629565.9
申请日:2019-07-12
Applicant: 吉林大学
IPC: G01M13/02
Abstract: 本发明公开了一种不同导轨布局的纵向进给系统可靠性试验装置及试验方法,旨在填补技术空白的问题;装置包括纵向进给系统、加载系统、检测系统与控制系统;纵向进给系统的固定立柱固定在试验平台上,纵向滑体装入固定立柱中,滚动导轨副安装在纵向滑体与固定立柱之间;加载系统的伺服加载油缸组件安装在纵向滑体上,其伺服油缸杆端与试验平台连接,伺服加载油路块与工业砝码安装在纵向滑体的顶端,检测系统的激光干涉仪安装在验平台的右下侧,光栅尺安装在在纵向滑体与固定立柱之间,1号压力传感器、2号压力传感器分别安装在平衡油缸油路块与伺服加载油路块上;控制系统通过其中的操作台安装在验平台右侧的地基上;本发明还提供了一种试验方法。
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公开(公告)号:CN107728606A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711111618.5
申请日:2017-11-13
Applicant: 吉林大学
IPC: G05B23/02 , G05B19/4062
CPC classification number: G05B23/0208 , G05B19/4062
Abstract: 本发明公开了一种伺服进给系统可靠性试验装置及试验方法,克服了没有模拟数控机床双丝杠同步驱动伺服进给系统加载功能的可靠性试验装置与试验方法的问题,该装置包括双丝杠同步驱动伺服进给系统、加载系统、检测系统与控制系统;双丝杠同步驱动伺服进给系统通过其中的床身平台安装在地基上,加载系统通过伺服油路块支架与伺服油缸支架安装在床身平台上,加载系统通过浮动接头和安装在床身平台上的工作台连接,检测系统中的1号位移传感器、2号位移传感器、两个压力传感器、1号接近传感器、2号接近传感器与激光干涉仪分别安装在床身平台与床身平台左侧地基上;控制系统通过操作台安装在床身平台的右上方的地基上。本发明还提供了一种试验方法。
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