一种环形工件铣磨测一体化加工机床及其控制方法

    公开(公告)号:CN112025315B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202010959045.7

    申请日:2020-09-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种环形工件铣磨测一体化加工机床,包括机床基座、Z轴安装支座、X轴安装面板、X轴移动装置、Z轴移动装置、B轴旋转台、铣磨运行系统、测量机构、工作台和Y轴移动装置;Z轴安装支座固定于机床基座上,Z轴移动装置固定于Z轴安装支座上,X轴安装面板固定于Z轴移动装置上且通过Z轴移动装置驱动其沿Z轴方向上下移动,X轴移动装置固定于X轴安装面板上,B轴旋转台固定于X轴移动装置上且通过X轴移动装置驱动其沿X轴方向左右移动,铣磨运行系统固定于B轴旋转台上,测量机构固定于铣磨运行系统端部,工作台固定于Y轴移动装置上且通过Y轴移动装置驱动其沿Y轴方向前后移动,Y轴移动装置固定于机床基座上。本发明同时公开了一种环形工件铣磨测一体化加工机床的控制方法。

    一种自由曲面超精密车削后表面形貌预测方法

    公开(公告)号:CN112387995B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202011190895.1

    申请日:2020-10-30

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种自由曲面超精密车削后表面形貌预测方法,通过结合刀具轨迹规划和表面形貌仿真两个研究方向,根据基于主动控制加工精度规划的刀具轨迹将需要进行表面形貌仿真的区域Lx×Ly按照分辨率为dx和dy划分为m×n的网格,根据各网格点与已规划刀具轨迹上的刀触点的几何位置关系计算出仿真区域内所有网格点的坐标数据,在应用计算得到的坐标数据进行曲面重构,即可实现曲面单点金刚石车削的表面形貌仿真建模。将得到的仿真模型去除掉曲面的形状成分即可对加工误差进行预测。本发明可以在无需进行验证切削实验的情况下有效的预测单点金刚石车削加工后表面形貌以及加工误差并验证所规划的刀具轨迹是否满足加工精度要求。

    一种智能高效硫化压力机及其控制方法

    公开(公告)号:CN111037814B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202010011756.1

    申请日:2020-01-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供一种智能高效硫化压力机及其控制方法。针对现有的硫化压力机只能通过人工方式取料和出料的问题,本发明设计了一套多连杆往复运动机构,在步进电机的驱动下,可以实现上模板和下模板交替工作,确保硫化压力机时刻处于作业状态的效果,同时本发明还设计了一套升降机构以实现加热板升降运动,可以给上模板和下模板交替加热。当上模板作业时,下模板推出,加热板给上模板加热;当下模板作业时,上模板推出,加热板给下模板加热。具有结构简单,易于操作,适应能力强,工作效率高特点。在机械制造等领域具有很好应用效果,在高效率生产汽车密封圈等方面也有重要应用意义。

    一种自由曲面超精密车削后表面形貌预测方法

    公开(公告)号:CN112387995A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011190895.1

    申请日:2020-10-30

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种自由曲面超精密车削后表面形貌预测方法,通过结合刀具轨迹规划和表面形貌仿真两个研究方向,根据基于主动控制加工精度规划的刀具轨迹将需要进行表面形貌仿真的区域Lx×Ly按照分辨率为dx和dy划分为m×n的网格,根据各网格点与已规划刀具轨迹上的刀触点的几何位置关系计算出仿真区域内所有网格点的坐标数据,在应用计算得到的坐标数据进行曲面重构,即可实现曲面单点金刚石车削的表面形貌仿真建模。将得到的仿真模型去除掉曲面的形状成分即可对加工误差进行预测。本发明可以在无需进行验证切削实验的情况下有效的预测单点金刚石车削加工后表面形貌以及加工误差并验证所规划的刀具轨迹是否满足加工精度要求。

    一种椅旁义齿双面高效加工系统及加工方法

    公开(公告)号:CN112190354A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011068879.5

    申请日:2020-10-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种椅旁义齿双面高效加工系统及加工方法,属于齿加工技术领域。基座为水平放置的底座,呈十字状,所述基座的左右两侧各固定安装有Z轴移动组件,所述X轴移动组件通过螺栓连接固定于Z轴移动组件上,所述A轴旋转组件通过螺栓连接固定于X轴移动组件上,所述基座1的前后两侧固定安装有Y轴移动组件,所述激光测量装置通过螺栓连接固定于基座上。优点是采用高精度滚珠丝杠结构和高精度伺服电机,结合双刀头双面加工,实现义齿的精确高效加工,具有高精度,可在加工过程中监控加工中心的刀具状况并进行自动测量。

    一种智能高效硫化压力机及其控制方法

    公开(公告)号:CN111037814A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN202010011756.1

    申请日:2020-01-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供一种智能高效硫化压力机及其控制方法。针对现有的硫化压力机只能通过人工方式取料和出料的问题,本发明设计了一套多连杆往复运动机构,在步进电机的驱动下,可以实现上模板和下模板交替工作,确保硫化压力机时刻处于作业状态的效果,同时本发明还设计了一套升降机构以实现加热板升降运动,可以给上模板和下模板交替加热。当上模板作业时,下模板推出,加热板给上模板加热;当下模板作业时,上模板推出,加热板给下模板加热。具有结构简单,易于操作,适应能力强,工作效率高特点。在机械制造等领域具有很好应用效果,在高效率生产汽车密封圈等方面也有重要应用意义。

    一种微结构阵列表面高效成形机床及成形方法

    公开(公告)号:CN110026616A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910448750.8

    申请日:2019-05-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种微结构阵列表面高效成形机床及成形方法,属于机械制造领域。Y向导轨横向固定安装在底座上侧的中间位置,X向导轨纵向固定安装在Y向导轨的溜板上,自定心夹具通过定位销和螺栓固定安装在旋转台上,旋转台固定到旋转台座,旋转台座通过螺栓定位在X向导轨的溜板上,Z向导轨支架固定安装在底座上侧的后端,Z向导轨固定安装在Z向导轨支架横臂前侧的中间位置,微结构加工刀具系统固定安装在Z向导轨前侧的溜板上,且微结构加工刀具系统位于自定心夹具的上方。优点是通过更换不同刀具或者转换刀具角度,来加工不同尺寸、不同形状的微结构阵列,达到想要工件的表面特性,且更换刀具十分方便,减少了更换刀具时间,提高了生产效率。

    工具头作用空间为二次曲面的多维超声工具系统及方法

    公开(公告)号:CN108406338A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810232302.X

    申请日:2018-03-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种工具头作用空间为二次曲面的多维超声工具系统及方法,属于机械制造领域。X向移动装置横向固定安装在底座后方的两凸台上,X向移动装置的电机位于X向移动装置主体的左侧,Y向移动装置纵向固定安装在底座上,Y向移动装置的电机位于X向移动装置下方两凸台间的空隙中,夹具固定安装在Y向移动装置的溜板上,Z向移动装置竖向固定安装在X向移动装置的溜板上,超声工具头固定安装在Z向移动装置的溜板上,且超声工具头位于夹具的上方。本发明优点是使工具头在超声振子作用下输出的运动轨迹多样,提高了加工精度和加工效率,延长了刀具的使用寿命,可以加工更多的传统机床无法加工的复杂曲面。

    一种三组超声振子成锥体结构的超声加工机床及控制方法

    公开(公告)号:CN108381306A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810410272.7

    申请日:2018-05-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种三组超声振子成锥体结构的超声加工机床及控制方法,铰链基座安装在三角固定板的下侧,柔性铰链安装在铰链基座的下端,三个超声振子固定套分别固定安装在三角固定板下侧的三个倾斜的安装台上,三个超声振子分别套装在超声振子固定套内,三个小铰链的一端分别通过双头螺栓与超声振子的输出端相连接,另一端通过双头螺栓连接在柔性铰链上侧中间位置相应的安装平台上,刀具安装在柔性铰链下侧中间的刀具安装孔内。本发明的工具系统的三个超声阵子构成锥体结构,应用磨抛头球心点微动轨迹的反解思想方法以及以等切向长度增量法为主要内容的宏观控制方法,达到提高超声磨抛机床加工精度,提高被加工零件表面质量的目的。

    一种多模式螺旋测微器及测量方法

    公开(公告)号:CN106767225A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710139999.1

    申请日:2017-03-09

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G01B3/18

    Abstract: 本发明涉及一种多模式螺旋测微器及测量方法,属于超精密测量领域。框架与左螺旋测微器的固定刻度尺Ⅰ通过过盈配合连接在一起,框架与右螺旋测微器的固定刻度尺Ⅱ通过过盈配合连接在一起,利用一套活动螺杆螺母机构代替传统螺旋测微器一头的固定小砧,其中测微螺杆上面的精密螺纹的螺距和传统的螺旋测微器的相同,但旋转刻度尺在圆周方向进行51等分不同于传统的螺旋测微器旋转刻度尺的50等分,本发明工作时有两种模式,即普通模式与超精密模式,普通模式的精度与使用方法完全与传统的螺旋测微器一致,超精密模式下因为两旋转刻度尺上每小格对应的轴向距离不同,利用追赶求差的方法将测量精度提高51倍,提高了测量精度。

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