一种薄壁微铣削变形预测方法

    公开(公告)号:CN111783241A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010547462.0

    申请日:2020-06-16

    摘要: 本发明属于微小零件精密高效加工领域,特别涉及一种薄壁微铣削变形预测方法。首先,基于有限元仿真软件建立了薄壁微铣削加工有限元仿真模型,采用Johnson-Cook材料模型和损伤模型描述加工材料的材料属性和损伤准则,实现了薄壁微铣削加工过程的铣削力预测,并通过实验验证了模型准确性;然后,基于生死单元方法建立了薄壁微铣削加工变形预测模型,并将薄壁微铣削有限元仿真模型输出的铣削力加载到薄壁微铣削加工变形预测模型,最终实现了薄壁微铣削的加工变形预测。本发明以有限元切削仿真为基础,实现对于薄壁件微铣削变形的准确预测,为薄壁件微铣削过程中供技术指导,提高薄壁件微铣削加工精度与效率,具有实际应用价值。

    一种基于切削过程仿真的单晶铜微铣削力预测方法

    公开(公告)号:CN110597180A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910850915.4

    申请日:2019-09-10

    IPC分类号: G05B19/401

    摘要: 本发明属于微小零件精密高效加工领域,特别涉及一种基于切削过程仿真的单晶铜微铣削力预测方法。由于单晶铜材料的特殊性,本发明首先综合考虑了晶体变形运动学、晶体塑性本构关系,率相关晶体的硬化规律等因素对于微铣削单晶铜的影响;然后对本构方程的增量形式进行了推导,采用Fortran语言编写了单晶铜VUMAT用户材料子程序,将晶体塑性本构引入到有限元仿真中;最后采用ABAQUS软件对单晶铜微铣削过程进行仿真建模,实现了单晶铜微铣削力预测。本发明以有限元切削仿真为基础,实现单晶铜微铣削力的准确预测,为研究单晶铜微铣削过程提供技术支撑,提高单晶铜微铣削加工精度与效率,具有实际应用价值。

    一种微铣削过程刀具后刀面磨损预测方法

    公开(公告)号:CN106407526B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201610802751.4

    申请日:2016-09-05

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明一种微铣削过程刀具后刀面磨损预测方法属于微铣削加工领域,涉及一种通过仿真建模推导微铣削过程刀具后刀面磨损的预测方法。该方法采用有限元仿真技术,通过对工件和刀具三维建模,考虑材料弹塑性本构关系,建立刀具工件摩擦类型、金属切削分离准则,输出有限元仿真不同切削参数下刀具轴向磨损值,再通过几何关系确定微铣刀后刀面磨损值,预测微铣削过程刀具磨损情况。预测方法实现了微铣削过程刀具后刀面磨损的精准预测,与微铣刀具磨损试验研究相比显著降低经济成本,操作简单,精度满足要求。

    一种压电式三爪卡盘夹紧力测量装置

    公开(公告)号:CN104931176B

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201510182244.0

    申请日:2015-04-16

    IPC分类号: G01L5/00

    摘要: 一种压电式三爪卡盘夹紧力测量装置,属于传感器及其测控领域。夹紧力测量装置包括卡爪、压电传感器、定位套、密封圈、紧固螺栓组成。以压电传感器为力敏元件,将传感器直接安装在卡爪上。利用定位套和密封圈完成传感器的密封,并用紧固螺栓完成压电传感器的定位和夹紧。测量装置具有高刚度,高精度的特点,使用方便,便于封装,实现了机械加工过程中薄壁圆筒工件夹紧力的实时监控,为加工质量提供一种实用的测量装置。

    用于碳纤维复合材料高速铣削的带端刃立铣刀

    公开(公告)号:CN107363312A

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201710808999.6

    申请日:2017-09-11

    IPC分类号: B23C5/10 B23C5/16

    CPC分类号: B23C5/10 B23C5/165

    摘要: 本发明用于碳纤维复合材料高速铣削的带端刃立铣刀属于难加工材料切削加工领域,涉及一种碳纤维复合材料高速铣削盲槽、盲窗以及异形盲孔的专用刀具。该立铣刀在铣刀端部设计切削刃,并且开有端面容屑槽;立铣刀由端刃部分、变分屑槽螺旋角周刃部分、刀柄部分以及周刃与端刃的过渡圆弧刃组成。在端刃部分开有两条平行,具有一定深度的端面容屑槽;在端刃的刃间开有端刃容屑槽。变分屑槽螺旋角周刃部分是非对称螺旋交错结构,由m条右旋螺旋槽与n条左旋分屑槽交错形成若干等尺寸的微齿。该立铣刀采用变螺旋角分屑槽降低了铣削时刀具的颤振效应,提高了铣削时的容屑性能,降低了复材热损伤,从而实现碳纤维复合材料高速平稳有效的加工。

    一种用于对方形晶片进行钻孔的夹具装置

    公开(公告)号:CN103722414B

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201310694030.2

    申请日:2013-12-16

    IPC分类号: B23Q3/06

    摘要: 本发明一种用于对方形晶片进行钻孔的夹具装置属于定位及夹具装置领域,涉及对不同尺寸方形晶片钻中心孔时,进行固定与定心的夹具装置。夹具装置由底板,左、右滑块,左、右压板,载板,载玻片,4个滑块固定夹具,前、后载板固定夹具,定心阶梯环以及若干个螺钉组成。夹具装置中,在左、右滑块上各开有尺寸不同的V形夹持端面对不同尺寸的方形晶片进行夹紧。尺寸不同的V形夹持端面与定心阶梯环配合,实现对方形晶片钻孔的更准确定心,保证钻孔的精度;利用压板来夹紧方形晶片,消除钻孔过程中的钻飞、崩边与破碎的现象,从而保证钻孔的质量。该装置结构简单、工艺性好、稳定性好、精度高,寿命长,操作简单、使用方便、成本较低。

    一种压电式三爪卡盘夹紧力测量装置

    公开(公告)号:CN104931176A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510182244.0

    申请日:2015-04-16

    IPC分类号: G01L5/00

    摘要: 一种压电式三爪卡盘夹紧力测量装置,属于传感器及其测控领域。夹紧力测量装置包括卡爪、压电传感器、定位套、密封圈、紧固螺栓组成。以压电传感器为力敏元件,将传感器直接安装在卡爪上。利用定位套和密封圈完成传感器的密封,并用紧固螺栓完成压电传感器的定位和夹紧。测量装置具有高刚度,高精度的特点,使用方便,便于封装,实现了机械加工过程中薄壁圆筒工件夹紧力的实时监控,为加工质量提供一种实用的测量装置。

    一种石英晶片或晶组灵敏度标定装置

    公开(公告)号:CN103712738A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310703618.X

    申请日:2013-12-18

    IPC分类号: G01L25/00

    摘要: 本发明一种石英晶片或晶组灵敏度标定装置属于传感器及测控研究领域,应用于单晶片、单石英晶组或多石英晶组在X、Y、Z三个方向上的灵敏度标定。标定装置由基础支架、操作平台、立杆和横杆、加载头、拉压应变式传感器以及若干个内六角螺钉和六角螺母组成。该装置在X、Y、Z三个方向上分别采用带有拉压应变片传感器的加载头,实现三个方向力的加载,每个加载头内部结构都一样,每个加载头上的拉压应变片传感器与电压显示器连接。该标定装置结构简单,尺寸小巧,稳定性好,操作简单、使用方便,成本较低,可实现对压电传感器中的石英晶片或晶组灵敏度的可靠标定。

    基于数字孪生的搅拌摩擦焊核心区温度监测方法

    公开(公告)号:CN116551150A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310478199.8

    申请日:2023-04-28

    IPC分类号: B23K20/12 B23K20/26

    摘要: 本发明公开一种基于数字孪生的搅拌摩擦焊核心区温度监测方法。利用Unity3D引擎搭建基于数字孪生的搅拌摩擦焊接温度监测系统,在监测系统中建立搅拌摩擦焊接过程的同步运动仿真模型,并利用随机双坐标上升SDCA预测算法和径向基神经网络RBF插值算法建立温度预测模型;在焊接过程中红外热像仪采集的焊件表面特征点温度数据通过Socket通信的方式实时传输至监测系统中;调用同步运动仿真模型与温度预测模型即可实现焊接过程中焊件温度场的实时三维可视化,且当预测的核心区峰值温度与最低温度超出焊件材料固液相温度阈值时进行越限报警提示,为预测性调控提供基础。本发明实现了搅拌摩擦焊过程的核心区监测,保证焊接质量。