一种激光诱导的纳米流体切削液气雾微量润滑方法和装置

    公开(公告)号:CN117340678A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311430382.7

    申请日:2023-10-31

    Abstract: 本发明公开了金属切削加工技术领域的一种激光诱导的纳米流体切削液气雾微量润滑方法和装置。通过将压缩空气与纳米流体混合后,利用高压空气将纳米流体雾化,喷嘴周围设有环形激光场,激光捕获纳米流体气雾颗粒,约束雾粒的自发发散行为,使其更为精准的注入切削区域,并驱动雾粒加速渗入到切削区域,即使是雾粒溅射到工件表面也可以对其进行捕获、约束;另一方面,在纳米流体液滴吸附到切削区后,在激光的照射能促进液滴在切削区域的渗透作用;在上述两方面的作用下,提高微量润滑的润滑和冷却性能。进而提高工件的表面质量,降低刀具磨损、提高加工效率。

    一种切削区毛细管中气雾渗透速度的模拟检测装置及方法

    公开(公告)号:CN114636645A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210217874.7

    申请日:2022-03-08

    Abstract: 本发明属于切削技术领域,尤其是涉及一种切削区毛细管中气雾渗透速度的模拟检测装置及方法,包括外框架、储液罐、输液管、出液管、雾化器以及分析器,外框架内部分隔有多个腔室,储液罐与其中一个腔室的内壁连接,输液管与外部供给系统以及储液罐连接且连通设置,其中一个腔室中设有节流阀、储雾罐以及雾化器,储液罐中连接有连接管且连接管依次连接节流阀、雾化器和储雾罐,其中一个腔室中设有模拟检测机构,模拟检测机构与分析器以及出液管、储雾罐相连接。优点在于:本发明可用于检测微量润滑条件下切削液气雾在高温和摩擦自生电场作用下渗透性能,并提供较为精确的模拟测量方法,从而有效的为研究切削效果提供便捷。

    一种切削区摩擦自生电流的检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN114636868B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202210177022.X

    申请日:2022-02-25

    Abstract: 本发明公开了金属切削加工技术领域的一种切削区摩擦自生电流的检测装置,包括带有机床卡盘的机床主轴、待加工工件、带有机床切削刀具的机床刀座以及静电仪,待加工工件安装在机床主轴上机床卡盘的内腔,且待加工工件与机床卡盘的连接处安装有第一绝缘层,本发明通过在待加工工件与机床卡盘的连接处安装有第一绝缘层、在机床刀座与机床切削刀具的连接处安装有第二绝缘层,通过接电组件和输送导线将机床切削刀具机床切削刀具与静电仪的输入端连接,利用静电仪测试切削区域产生的电流和电场,能够在各种切削条件下可探测高速钢、硬质合金、涂层、陶瓷、CBN等刀具切削碳钢、合金钢、有色金属等材料时的摩擦自生电场的特性。

    一种基于DriveWorks Pro的万向节壳体参数化设计方法

    公开(公告)号:CN117852303A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410158608.0

    申请日:2024-02-04

    Abstract: 本发明公开了万向节壳体生产技术领域的一种基于DriveWorks Pro的万向节壳体参数化设计方法,S1、确定万向节壳体分类编码系统和设计标准;S2、模型分析与规范模型建立;S3、导入模型,将参数与变换规则选项关联;S4、编程与测试,本发明中,通过对万向节壳体模型的分类,建立统一的骨架模型和工程图纸,然后建立参数化驱动的具体参数与选项之间的关联,利用程序将复杂重复性的设计任务自动化,缩短模型的设计时间;通过模型导入和处理,将参数与变换规则选项关联,驱动骨架模型的变更,应用程序经过测试验证,保证准确率,降低设计过程中人为因素导致的错误环节,从而缩短交付制造环节的时间,提高万向节壳体整体制造的效率。

    一种切削区摩擦自生电流的检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN114636868A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210177022.X

    申请日:2022-02-25

    Abstract: 本发明公开了金属切削加工技术领域的一种切削区摩擦自生电流的检测装置,包括带有机床卡盘的机床主轴、待加工工件、带有机床切削刀具的机床刀座以及静电仪,待加工工件安装在机床主轴上机床卡盘的内腔,且待加工工件与机床卡盘的连接处安装有第一绝缘层,本发明通过在待加工工件与机床卡盘的连接处安装有第一绝缘层、在机床刀座与机床切削刀具的连接处安装有第二绝缘层,通过接电组件和输送导线将机床切削刀具机床切削刀具与静电仪的输入端连接,利用静电仪测试切削区域产生的电流和电场,能够在各种切削条件下可探测高速钢、硬质合金、涂层、陶瓷、CBN等刀具切削碳钢、合金钢、有色金属等材料时的摩擦自生电场的特性。

    一种基于DriveWorks Pro的万向节壳体参数化设计方法

    公开(公告)号:CN117852303B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410158608.0

    申请日:2024-02-04

    Abstract: 本发明公开了万向节壳体生产技术领域的一种基于DriveWorks Pro的万向节壳体参数化设计方法,S1、确定万向节壳体分类编码系统和设计标准;S2、模型分析与规范模型建立;S3、导入模型,将参数与变换规则选项关联;S4、编程与测试,本发明中,通过对万向节壳体模型的分类,建立统一的骨架模型和工程图纸,然后建立参数化驱动的具体参数与选项之间的关联,利用程序将复杂重复性的设计任务自动化,缩短模型的设计时间;通过模型导入和处理,将参数与变换规则选项关联,驱动骨架模型的变更,应用程序经过测试验证,保证准确率,降低设计过程中人为因素导致的错误环节,从而缩短交付制造环节的时间,提高万向节壳体整体制造的效率。

    一种利用场响应相变吸热微囊制备的切削液其制备方法

    公开(公告)号:CN118580900A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410304005.7

    申请日:2024-03-18

    Abstract: 本发明属于金属切削加工技术领域,公开了一种利用场响应相变吸热微囊制备的切削液及其制备方法。所述切削液以场响应相变吸热微囊为主要添加剂组成,使用石蜡等固—液相变润滑剂作为芯材、使用聚氨酯、三聚氰胺、碳纳米管等作为壳材,利用不同封装工艺制备具有场响应特性的微囊,再以此微囊为添加剂,以水、植物油、矿物油等作为基础液制备具有自吸热功能的切削液。与普通水基或油基切削液相比,本发明切削液在进行切削加工时,相变润滑剂可随微囊破裂被释放到切削区,在受热相变后可以吸收切削热,并降低界面的接触热阻,从而更有效降低切削温度;相变微囊具有场响应特性,可利用超声场、电场等可促进微囊的渗透,达到更好的润滑与切削效果。

    一种切削区毛细管中气雾渗透速度的模拟检测装置及方法

    公开(公告)号:CN114636645B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202210217874.7

    申请日:2022-03-08

    Abstract: 本发明属于切削技术领域,尤其是涉及一种切削区毛细管中气雾渗透速度的模拟检测装置及方法,包括外框架、储液罐、输液管、出液管、雾化器以及分析器,外框架内部分隔有多个腔室,储液罐与其中一个腔室的内壁连接,输液管与外部供给系统以及储液罐连接且连通设置,其中一个腔室中设有节流阀、储雾罐以及雾化器,储液罐中连接有连接管且连接管依次连接节流阀、雾化器和储雾罐,其中一个腔室中设有模拟检测机构,模拟检测机构与分析器以及出液管、储雾罐相连接。优点在于:本发明可用于检测微量润滑条件下切削液气雾在高温和摩擦自生电场作用下渗透性能,并提供较为精确的模拟测量方法,从而有效的为研究切削效果提供便捷。

    一种具有润滑自增强功能的耐高温离子液体切削液

    公开(公告)号:CN114657003A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210186161.9

    申请日:2022-02-28

    Abstract: 本发明属于金属切削加工技术领域,公开了一种在切削加工区域具有润滑自增强功能的耐高温离子液体切削液,所述离子液体切削液由咪唑类阳离子和氟化硼类阴离子组成,其制备方法为:使用适当的胺与卤代烷通过季铵化反应制备出含目标阳离子的卤代盐,再将卤代盐与目标阴离子的银、碱金属、铵盐发生置换反应制备离子液体。与普通植物油、矿物油切削液相比,本发明切削液可耐500℃以上的高温,其阴、阳离子结构具有导电性,切削区摩擦电子发射和自生电场可促进其高效、快速渗入与吸附。其具有润滑自增强功能,苛刻加工条件反能促进其润滑,在一定范围内切削速度越高,所形成润滑膜越充分、稳定。可以用于高速切削加工时的微量润滑(MQL)。

    一种电机主轴加工用打磨装置

    公开(公告)号:CN115302371A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202211039901.2

    申请日:2022-08-29

    Inventor: 李特

    Abstract: 本发明涉及打磨装置技术领域,且公开了一种电机主轴加工用打磨装置,包括支撑架和主轴,所述支撑架有两个,且对称设置,所述支撑架的内侧底部对称活动安装有双头牙螺丝杠,所述双头牙螺丝杠上对称活动安装有打磨装置Ⅰ,所述支撑架的内侧顶部固定连接有连接板,所述连接板上均匀固定安装有升降伸缩杆,所述升降伸缩杆的伸出轴固定连接有限位箱,所述限位箱的内部对称固定安装有滑杆。通过打磨装置Ⅰ和打磨装置Ⅱ的设置,一方面可通过打磨砂带对主轴的上下进行夹紧,以此对主轴进行限位,并通过不同方向的摩擦力进行限位,确保主轴在被打磨时保持不动,来确保打磨砂带对主轴的表面具备较大的摩擦力,加大摩擦效果。

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