一种小口径深孔内壁激光加工系统

    公开(公告)号:CN113458588A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110641768.7

    申请日:2021-06-09

    Abstract: 本发明公开了一种小口径深孔内壁激光加工系统,包含光学隔振平台、飞秒激光器、激光调制组件、激光入射调整组件、激光偏转组件、辅助工装、六自由度组合位移台和底座。本发明提供的小口径深孔内壁激光加工系统,通过激光偏转组件调整激光的反射方向,使激光从不同角度射入工件孔、对孔内壁进行加工处理,也可以通过所述六自由度组合位移台带动工件,使得工件靠近或远离工件、并能够对工件进行多角度的移动或偏转,使不同孔内壁得到激光的加工处理,极大地提高了激光加工处理能力和处理效果,扩大了系统的使用范围,具有良好的应用前景。

    超声辅助切削力控制方法

    公开(公告)号:CN111151773B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201911330217.8

    申请日:2019-12-20

    Abstract: 本发明提供了一种超声辅助切削力控制方法,包括超声辅助系统搭建步骤、调控超声振动参数步骤以及调控切削力步骤;超声辅助系统搭建步骤:搭建二维椭圆超声辅助车削系统;调控超声振动参数步骤:在设定的超声振动辅助系统电源频率下,以不同的超声振动参数,配合固定的切削参数进行超声端面车削,通过测量切削力大小及观察材料去除模式、延/脆性域切削参数范围,得到材料去除最优参数;调控切削力步骤:固定超声振动参数,采用不同的切削参数,通过切削力和加工后工件表面粗糙度数值对比,得到最优切削参数下的最大切削力。

    基于跨视角匹配的地理定位方法及系统

    公开(公告)号:CN116045988A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211699415.3

    申请日:2022-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于跨视角匹配的地理定位方法及系统,包括:通过构建包括Transformer网络、混合损失函数的孪生神经网络对街景图像进行地理定位;进行定位框架构建时,设计了由粗到细的框架,提高了地理定位的精度,可以优于数据集中地图数据的地面分辨率;进行图像间相似性度量采用了三元组损失和半正样本损失度量的混合函数,本发明提高了地理定位的精度,提高了非对齐图像对间的有效信息利用率和特征匹配的有效性;通过分层Transformer的孪生神经网络提取了图像对间的特征,丰富了特征描述,提高了匹配的准确率,使用特征较少的各种场景下的跨视角图像地理定位,解决了现有算法依赖人工地物信息的问题。

    适用于内外圆同轴加工的镗刀座

    公开(公告)号:CN112705744B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN201911018362.2

    申请日:2019-10-24

    Abstract: 本发明提供了一种适用于内外圆同轴加工的镗刀座,包括镗刀座本体、外圆镗刀、内孔镗刀、第一微调螺栓和第二微调螺栓;镗刀座本体上开设有第一凹槽、第二凹槽、第三凹槽以及第四凹槽,从而将镗刀座本体划分为三个分区,即第一分区、第二分区、第三分区;内孔镗刀安装于第二分区,外圆镗刀的一端位于第一分区;第一分区或第三分区上设置有第一微调螺栓且第一分区的位置能够通过第一微调螺栓调节,第二分区或第三分区上设置有第二微调螺栓且第二分区的位置能够通过第二微调螺栓调节。本发明能高效地完成外圆和内孔的同时加工,能够保证内孔与外圆的高尺寸精度及高同轴度要求,且使用方便。

    一种能够速度修正的空间站太阳翼及其速度修正方法

    公开(公告)号:CN110963077B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN201911095640.4

    申请日:2019-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种能够速度修正的空间站太阳翼及其速度修正方法,使用两个旋转变压器用于太阳翼速度控制,分别为高速端旋转变压器和低速端旋转变压器。其中,高速端旋转变压器用于正常工况下的速度控制,低速端旋转变压器用于干扰情况下太阳翼位置跟踪存在偏差时的高速端速度修正。两个旋转变压器共同配合完成空间站太阳翼高精度速度跟踪。本发明可以实现空间站实验舱太阳翼对日定向的速度高精度跟踪,满足太阳翼位置跟踪要求,使得太阳翼可以获得最大能量捕获转换效率。

    超声辅助切削力控制方法

    公开(公告)号:CN111151773A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201911330217.8

    申请日:2019-12-20

    Abstract: 本发明提供了一种超声辅助切削力控制方法,包括超声辅助系统搭建步骤、调控超声振动参数步骤以及调控切削力步骤;超声辅助系统搭建步骤:搭建二维椭圆超声辅助车削系统;调控超声振动参数步骤:在设定的超声振动辅助系统电源频率下,以不同的超声振动参数,配合固定的切削参数进行超声端面车削,通过测量切削力大小及观察材料去除模式、延/脆性域切削参数范围,得到材料去除最优参数;调控切削力步骤:固定超声振动参数,采用不同的切削参数,通过切削力和加工后工件表面粗糙度数值对比,得到最优切削参数下的最大切削力。

    适用于薄壁环形非球面光学零件的抛光方法及系统

    公开(公告)号:CN110757255A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201910968384.9

    申请日:2019-10-12

    Abstract: 本发明提供了一种适用于薄壁环形非球面光学零件的抛光方法及系统,上盘工装粘接步骤:将铣磨完毕的零件粘接在上盘工装上;零件最接近球面计算步骤:获取零件最接近球曲率半径信息;抛光垫选择步骤:设置抛光垫厚度为预定厚度,设置抛光垫形状为设定形状,获取抛光垫厚度信息;磨具加工步骤:根据抛光垫厚度信息、零件最接近球曲率半径信息,计算模具曲率半径,加工设定曲率半径的磨具;光顺加工步骤:使用设定曲率半径的磨具,对零件进行光顺加工,获取预定表面粗糙度、预定面形精度的零件。本发明可高效率的加工非球面光学零件,大大降低非球面光学零件的加工时间,节约成本。

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