一种基于强度因子的金刚石玻氏压头设计方法

    公开(公告)号:CN105158097B

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201510508087.8

    申请日:2015-08-18

    Abstract: 一种基于强度因子的金刚石玻氏压头设计方法,步骤如下:一、假设金刚石玻氏压头的三个侧面动态微观抗拉强度是{100}、{110}、{111}三种典型晶面族特性的加权叠加,推导出金刚石晶体任意晶面晶向的动态微观强度;二、设计具有不同晶面组合的金刚石玻氏压头,计算出侧面的动态微观抗拉强度;三、提出研磨强度因子和抗磨损强度因子的计算评价方法,根据比较计算所得的金刚石玻氏压头棱边和尖端的研磨强度因子、抗磨损强度因子,实现定性评价压头棱边与尖端的研磨所得钝圆半径差异及其在使用过程中的抗磨损性能。本发明对于打破国外技术垄断,提高材料微纳米尺度力学特性的测量精度,促进国内高精度金刚石玻氏压头的制造技术发展具有重要意义。

    一种基于强度因子的金刚石玻式压头设计方法

    公开(公告)号:CN105158097A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510508087.8

    申请日:2015-08-18

    Abstract: 一种基于强度因子的金刚石玻式压头设计方法,步骤如下:一、假设金刚石玻式压头的三个侧面动态微观抗拉强度是{100}、{110}、{111}三种典型晶面族特性的加权叠加,推导出金刚石晶体任意晶面晶向的动态微观强度;二、设计具有不同晶面组合的金刚石玻式压头,计算出侧面的动态微观抗拉强度;三、提出研磨强度因子和抗磨损强度因子的计算评价方法,根据比较计算所得的金刚石玻氏压头棱边和尖端的研磨强度因子、抗磨损强度因子,实现定性评价压头棱边与尖端的研磨所得钝圆半径差异及其在使用过程中的抗磨损性能。本发明对于打破国外技术垄断,提高材料微纳米尺度力学特性的测量精度,促进国内高精度金刚石玻式压头的制造技术发展具有重要意义。

    一种高精度金刚石玻式压头的机械刃磨方法

    公开(公告)号:CN105196116A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510508090.X

    申请日:2015-08-18

    CPC classification number: B24B1/00 B24B3/60 B24B37/00 B24B37/34

    Abstract: 本发明公开了一种高精度金刚石玻式压头的机械刃磨方法,从金刚石晶体明显的各向异性和极高的耐磨性特征入手,结合前期积累的金刚石刀具机械刃磨加工经验,亦采用机械刃磨的方法加工金刚石玻式压头。通过金刚石压头的研磨工艺实验,详细分析金刚石磨料粒度、研磨压力、研磨盘转速、往复运动对金刚石玻氏压头研磨所得钝圆半径的影响,包括尖端钝圆半径和棱边钝圆半径,并建立优化的金刚石玻氏压头研磨工艺。为打破国外的技术壁垒、提高我国金刚石玻式压头的加工水平,迈出了探究性的一步。

    一种环塞式液压泵
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105041596A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510560241.6

    申请日:2015-09-06

    Abstract: 一种环塞式液压泵。本发明属于液压动力元件结构的技术领域。它的转轴自左向右依次套有一个端盖、一个轴承、一个轴套、一个配油环、一个弹簧、一个环塞、一个驱动环、一个环塞、一个弹簧、中间配油环、一个弹簧、一个环塞、一个驱动环、一个环塞、一个弹簧、一个配油环、一个轴套、一个轴承、一个端盖,并使它们之间为互相顶接;两个配油套和泵壳都套接在两个配油环、四个弹簧、四个环塞、两个驱动环、中间配油环、两个轴承外圆面上,并使转轴左侧端上的端盖的右端面与一个配油套的左端口连接,一个配油套右端口与泵壳的左端口连接。本发明液压泵的结构简单,活动部件少,可靠性高,成本低;高低压油腔之间内泄漏小,自吸能力强。

    一种环塞电液泵
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105179192A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510558985.4

    申请日:2015-09-06

    Abstract: 一种环塞电液泵。本发明属于液压动力元件结构的技术领域。它的液压泵定子自左向右依次套有一个轴承、一个配油套、一个弹簧、一个环塞、一个导向环、一个斜盘、一个驱动环、一个斜盘、一个导向环、一个环塞、一个弹簧、一个配油套、一个弹簧、一个环塞、一个导向环、一个斜盘、一个驱动环、一个斜盘、一个导向环、一个环塞、一个弹簧、一个配油套、一个轴承,并使它们之间为互相顶接。本发明电液泵的结构简单,活动部件少,提高了电液泵的可靠性,降低了电液泵的成本;此电液泵是双向液压泵;高低压油腔距离长,为两只环塞的高度,高低压油腔之间内泄漏小;液压泵弹簧刚度大,自吸能力强;电液泵转动部件少,转动惯量小。

    一种适合于精确评价金刚石玻式压头尖端曲率半径的方法

    公开(公告)号:CN105115467B

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201510508089.7

    申请日:2015-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种适合于精确评价金刚石玻式压头尖端曲率半径的方法,其步骤如下:一、建立金刚石玻氏压头的三维模型,根据此模型推导精确描述压头的面积函数;二、用步骤一推导出的面积函数直接拟合AFM测量数据即可得到精确的压头尖端钝圆半径。本发明所建立的金刚石玻式压头模型考虑了压头各棱边的钝圆半径,推导的新面积函数能更好地拟合压头的真实三维形貌。本发明测量与评价高精度金刚石玻氏压头钝圆半径简单快捷并且受人为因素影响小,拟合评价压头尖端曲率半径精度较高,可以更真实地反映金刚石玻式压头的几何形貌。

    一种环塞式液压泵
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105041596B

    公开(公告)日:2016-12-28

    申请号:CN201510560241.6

    申请日:2015-09-06

    Abstract: 一种环塞式液压泵。本发明属于液压动力元件结构的技术领域。它的转轴自左向右依次套有一个端盖、一个轴承、一个轴套、一个配油环、一个弹簧、一个环塞、一个驱动环、一个环塞、一个弹簧、中间配油环、一个弹簧、一个环塞、一个驱动环、一个环塞、一个弹簧、一个配油环、一个轴套、一个轴承、一个端盖,并使它们之间为互相顶接;两个配油套和泵壳都套接在两个配油环、四个弹簧、四个环塞、两个驱动环、中间配油环、两个轴承外圆面上,并使转轴左侧端上的端盖的右端面与一个配油套的左端口连接,一个配油套右端口与泵壳的左端口连接。本发明液压泵的结构简单,活动部件少,可靠性高,成本低;高低压油腔之间内泄漏小,自吸能力强。

    一种适合于精确评价金刚石玻式压头尖端曲率半径的方法

    公开(公告)号:CN105115467A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510508089.7

    申请日:2015-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种适合于精确评价金刚石玻式压头尖端曲率半径的方法,其步骤如下:一、建立金刚石玻氏压头的三维模型,根据此模型推导精确描述压头的面积函数;二、用步骤一推导出的面积函数直接拟合AFM测量数据即可得到精确的压头尖端钝圆半径。本发明所建立的金刚石玻式压头模型考虑了压头各棱边的钝圆半径,推导的新面积函数能更好地拟合压头的真实三维形貌。本发明测量与评价高精度金刚石玻氏压头钝圆半径简单快捷并且受人为因素影响小,拟合评价压头尖端曲率半径精度较高,可以更真实地反映金刚石玻式压头的几何形貌。

    一种适合于精确评价金刚石玻式压头角度参数的方法

    公开(公告)号:CN105092403B

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201510508088.2

    申请日:2015-08-18

    Abstract: 一种适合于精确评价金刚石玻式压头角度参数的方法,步骤如下:一、采用激光共聚焦显微镜采集金刚石玻式压头三维数据点,拟合出金刚石玻式压头三个侧面;二、计算三个拟合平面的法向量,三个法向量的矢量和为金刚石三棱锥体的轴线矢量;多次测量不同金刚石玻氏压头,得到金刚石玻式压头三棱锥体轴线矢量的总和;三、分别计算单个压头三棱锥体轴线矢量减去三棱锥体轴线矢量的总和,修正得到压头三棱锥体轴线矢量的随机分布,更为准确的拟合出金刚石玻式压头几何形貌,并进一步精确评价出金刚石玻氏压头的角度参数。本发明测量分辨率高,测量过程十分简洁、高效。

    一种高精度金刚石玻式压头的机械刃磨方法

    公开(公告)号:CN105196116B

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201510508090.X

    申请日:2015-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种高精度金刚石玻式压头的机械刃磨方法,从金刚石晶体明显的各向异性和极高的耐磨性特征入手,结合前期积累的金刚石刀具机械刃磨加工经验,亦采用机械刃磨的方法加工金刚石玻式压头。通过金刚石压头的研磨工艺实验,详细分析金刚石磨料粒度、研磨压力、研磨盘转速、往复运动对金刚石玻氏压头研磨所得钝圆半径的影响,包括尖端钝圆半径和棱边钝圆半径,并建立优化的金刚石玻氏压头研磨工艺。为打破国外的技术壁垒、提高我国金刚石玻式压头的加工水平,迈出了探究性的一步。

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