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公开(公告)号:CN112404532A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201911242421.4
申请日:2019-12-06
Abstract: 本发明公开了一种航空薄壁微构零件的辅助加工方法,包括:1)定位航空薄壁微结构零件;2)使用两个微径针头分别施加压力于航空薄壁微结构零件的两端;3)在使用两个微径针头施加压力的过程中,采用另一支微径针头蘸取微量粘接剂,使微量粘接剂接触航空薄壁微结构零件的细颈内基线;4)移除竖直高精度量块;5)一直保持两个微径针头对航空薄壁微构零件两端施加压力,待微量粘接剂流动固化;6)采用放大镜对微量粘接剂的厚度进行观察,保证微量粘接剂的厚度大于微结构的厚度等步骤;本发明针对航空薄壁微结构零件的加工工艺,具有明显地辅助改善效果,且操作流程清晰,方法简单实用,有益于航空仪表微构零件加工的应用推广。
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公开(公告)号:CN108334027B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201810074312.5
申请日:2018-01-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G05B19/19 , G05B19/4155
Abstract: 本发明公开了一种减小辊筒模具超精密机床加工微结构闭合误差的方法,所述方法步骤如下:一、分析超精密机床加工过程中温度变化造成的影响,当温度变化引起辊筒尺寸变化的范围在微米量级,同时要求的辊筒模具微结构闭合节距误差非常小时,则通过对加工程序进行优化以减小微结构闭合节距误差;二、根据加工的辊筒模具直径尺寸与微结构数目及温度变化范围选定多分法需要分区的数目;三、根据步骤二选定的分割次数计算有/无余数时各微结构的角度位置,写出其通项公式并对余数进行处理;四、根据步骤三中计算得到的微结构空间角度分布编写加工程序,实现多分法加工。本发明对提高微结构辊筒模具加工质量、制造超大尺寸光学转印膜片等具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111536150A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010421285.1
申请日:2020-05-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 为了提供一种结构稳定性好、超高精度的流体静压轴承,本发明记载一种表面节流的流体静压轴承,包括轴套、主轴、上辐板和下辐板,轴套套设在主轴上,上辐板和下辐板分别位于轴套的上方和下方并均固定在主轴上,上辐板、下辐板与主轴承“工字型”结构,轴套与主轴之间上下设置有相互连通的环形孔缝Ⅰ和环形孔缝Ⅱ,环形孔缝Ⅰ和环形孔缝Ⅱ结构相同且相互对称,环形孔缝Ⅰ和环形孔缝Ⅱ的纵剖面均呈阶梯状结构;轴套上设置有进孔和出孔,进孔与环形孔缝Ⅰ或环形孔缝Ⅱ连通,出孔与环形孔缝Ⅰ或环形孔缝Ⅱ连通。本发明润滑介质可以是液体或气体,本发明无需额外安装节流器,极大的提高了装配效率和可靠度,轴承结构简单可靠,易于加工。
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公开(公告)号:CN107790886B
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201710830012.0
申请日:2017-09-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东船舶技术研究院
IPC: B23K26/348 , B23K26/14 , B23K26/146 , B23K26/70
Abstract: 本发明属于焊接设备技术领域,公开了脉动负压式激光增强KTIG和MIG复合焊接装置及方法,装置包括KTIG焊枪、激光束、MIG焊枪、焊枪支架、保护气罩、焊接底座、冷却水装置、气体送给装置、脉动负压装置,激光束穿过KTIG焊枪的中空钨极与KTIG电弧同轴复合,KTIG焊枪和MIG焊枪有一定角度,角度可调,复合焊炬贯穿焊接底座,焊接底座与焊接支架固定连接,保护气罩与焊接底座固定连接。本发明的焊接装置,通过激光器产生激光增强KTIG电弧的匙孔特性,辅助KTIG实现稳定的熔透式穿孔焊接,改善电弧形态,由高角杯状变为锥状,焊缝热影响区减小,脉动负压装置可以约束电弧,令电弧产生振荡作用,改善焊接接头组织,优化焊接接头质量,焊缝成型均匀细腻,提高焊接效率。
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公开(公告)号:CN106563971B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201610988400.7
申请日:2016-11-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B23Q17/00
Abstract: 本发明公开了一种液体静压导轨油腔压力分布的检测装置,所述检测装置包括导轨底座、导轨侧板、进油通道、油腔模块、压力传感器、溜板、导轨压板、压力测量通道,其中:所述导轨侧板、导轨压板和导轨底座构成导轨,导轨侧板固定安装在导轨底座上,导轨压板固定安装在导轨侧板上,在导轨侧板、导轨压板以及导轨底座上打孔作为压力测量通道;所述压力传感器安装在压力测量通道的出油口处;所述油腔模块和溜板构成导轨运动件,油腔模块设置在导轨内,溜板固定安装在油腔模块上,溜板侧面开有进油通道,进油通道与油腔模块的油路相通。本发明通过在液体静压导轨上布置油腔压力测试点,有效地解决了液体静压导轨油腔内压力分布的检测问题。
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公开(公告)号:CN108941854A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810869969.0
申请日:2018-08-02
Applicant: 威海万丰镁业科技发展有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海)
CPC classification number: B23K9/167 , B23K9/0213 , B23K9/022 , B23K9/285
Abstract: 本发明属于焊接设备技术领域,公开了低频声场调控式摆动电弧钨极氩弧焊焊接装置及方法,包括焊枪、与焊枪连接的气罩、钨极、连接钨极与焊枪的连接件、与钨极连接的导杆、导杆另一端连接的声波发生器,焊枪设有电气连接口,气罩设有进气口。本技术方案将声波与钨极氩弧焊相结合,声波发生器产生的声波经导杆传递给钨极,由钨极带动电弧作钟摆运动。通过钨极的摆动有利于电弧对侧壁的加热,改善了原有窄间隙焊接技术难以克服的冷壁缺陷及侧壁融合不良的问题,同时简化了原有窄间隙焊接设备的复杂结构,降低了设备成本,减小了飞溅,克服了窄间隙GMAW焊缝成形不良的问题,实现高效率焊接及高焊缝成形率。本发明用于窄间隙焊接。
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公开(公告)号:CN108296665A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810075358.9
申请日:2018-01-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东船舶技术研究院
IPC: B23K31/12
Abstract: 本发明属于焊接技术领域,公开了一种纳米颗粒介入式焊缝组织改性方法、装置及焊丝,方法如下:(1)确认焊枪冷却水循环、导电通道连通和气体通道通畅;(2)开启冷却水循环系统,启动电源,设定参数;(3)开启超声振动装置;(4)干燥纳米颗粒;(5)向熔池中加入纳米颗粒材料。本技术方案纳米变质剂在细化晶粒过程中同时起到弥散和硬化作用,提高金属强度及韧性,在焊接过程中引入纳米颗粒变质剂,消除现有焊接技术的缺陷,达到细晶强化和弥散强化,大幅度提高金属韧性,超声波振动装置的释能振动效果促进组织形成均匀分布的硬质点,阻碍晶体之间的滑移,显著提高金属材料的强度、硬度、韧性和耐磨性,改善焊缝力学性能,实现可靠连接。
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公开(公告)号:CN107813032A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201710829994.1
申请日:2017-09-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明属于焊接设备技术领域,公开了锁孔TIG和MIG电弧耦合复合焊接装置及方法,装置包括TIG焊枪、MIG焊枪、焊接底座、保护气罩、焊接支架、冷却水装置、气体送给装置和保护气罩,TIG焊枪和MIG焊枪固定连接组成锁孔TIG和MIG复合焊炬,TIG焊枪和MIG焊枪有一定角度,角度可调,锁孔TIG和MIG复合焊炬贯穿焊接底座,焊接底座与焊接支架固定连接,保护气罩与焊接底座固定连接。本发明的焊接装置,将锁孔TIG电弧和MIG电弧耦合在一起,沿焊接方向,锁孔TIG电弧在MIG电弧前方实现穿孔性焊接,同时预热工件,MIG电弧在后填充金属盖面,实现共熔池耦合焊接,耦合后焊接效率大于单把焊枪,实现1+1>2的焊接效果,焊缝成型美观、均匀细腻,保证焊接接头质量。
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公开(公告)号:CN105300577B
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201510822822.2
申请日:2015-11-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01L1/22
Abstract: 回转主轴装置及集成该装置的二维微力测量系统,涉及微细加工及精密检测技术领域。本发明解决了薄壁微小零部件的加工装配中测力难的问题。在受力的情况下,回转主轴装置中的X方向电阻应变片和Y方向电阻应变片分别产生X方向应变信号和Y方向应变信号,该信号经动态应变仪放大后输出0V~5V的X,Y方向应变模拟量信号并输入至AD采集模块,AD采集模块强采集的模拟量信号输入值PC控制器,PC控制器对所述模拟量信号进行处理,当X方向应变模拟信号或Y方向应变模拟信号大于预设的阈值时,PC控制器向回转主轴装置发送控制指令,控制回转主轴装置停止转动。本发明适用于微细加工及精密检测。
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公开(公告)号:CN104977101B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201510389565.8
申请日:2015-07-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于PSD的十字梁二维微力测量装置,它属于精密测量的技术领域。它的测量杆的上部外圆面上开有用于与被测游丝卡接的环槽;测量杆的下端与十字梁中心上面垂直连接,使十字梁的四根粱的外端头分别与方框形测量杆支架的四个角连接,四块反光镜分别设置在十字梁的四根梁的下面上;四分半导体激光器设置在基座中心立柱的上端面上,四个二维PSD位置传感器分别设置在基座的四个角上的四根立柱的上端面上;使四分半导体激光器发射的四束激光束分别通过四块反光镜反射后,分别反射到四个二维PSD位置传感器的检测窗口上。本发明利用测量杆和十字梁进行力到微位移的转换,再利用光杠杆放大原理,采用二维PSD进行位置测量,最终检测到了测量杆处的二维受力。
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