可夹持等离子弧焊焊枪自动焊接装置

    公开(公告)号:CN103862153B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201410112775.8

    申请日:2014-03-25

    IPC分类号: B23K10/02 B23K9/12 B23K9/32

    摘要: 本发明公布一种可夹持等离子弧焊焊枪自动焊接装置,它包括焊接装置、焊接平台和控制焊接装置中焊枪移动方向和移动速度的控制模块。焊接装置包括电机和机身架。机身架内部平行安装有丝杠和导轴,丝杠一端通过联轴器与电机连接。与丝杠和导轴相配合的丝杠螺母和导向滑块上端面连接有支撑架Ⅰ。支撑架Ⅰ内部横向安装有相平行的丝杠Ⅰ和导轴Ⅰ,丝杠Ⅰ一端与电机Ⅰ连接。与丝杠Ⅰ和导轴Ⅰ相配合的丝杠螺母Ⅰ和导向滑块Ⅰ侧端面连接有支撑架Ⅱ,支撑架Ⅱ内部安装有相平行的丝杠Ⅱ和导轴Ⅱ。与丝杠Ⅱ和导轴Ⅱ相配合的丝杠螺母Ⅱ和导向滑块Ⅱ通过角铝与焊枪连接。丝杠、丝杠Ⅰ和丝杠Ⅱ相互垂直。在焊接平台上对称安装有多个超声波振子。

    不易接触物体体积测量仪

    公开(公告)号:CN105157565A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510230537.1

    申请日:2015-05-07

    IPC分类号: G01B11/00

    摘要: 一种不易接触物体体积测量仪,包括密封箱体,所述的密封箱体下方设有测量仪控制系统,在密封箱体内部设有图像采集器,与图像采集器相对的位置设有旋转台机构;图像采集器上半部分上设有机架,机架上安装有减速机构、激光器和激光器控制电机,图像采集器下半部分包括固定板Ⅱ,固定板Ⅱ上设有活动支架,活动支架上活动连接一摄像头,所述的摄像头连接计算机;所述的固定板Ⅰ和固定板Ⅱ通过多个支撑柱连接固定;所述的旋转台机构包括旋转台,旋转台下方连接一旋转台控制电机;所述的测量仪控制系统包括微处理器,微处理器分别连接激光器控制电机驱动芯片和旋转台控制电机驱动芯片。

    基于微压痕法的韧性块体材料微小区域残余应力测试方法

    公开(公告)号:CN103439206A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310420244.0

    申请日:2013-09-13

    IPC分类号: G01N3/42 G01L1/00

    摘要: 本发明公开了基于微压痕法的韧性块体材料微小区域残余应力测试方法,属于微小区域残余应力无损测试的技术领域。所述测试方法对测试样块、标准样块做微压痕实验得到加卸载曲线,根据加卸载曲线结合无量纲函数得到计算残余应力的参数,再根据加卸载曲线分析残余应力类别由平均接触压强和残余应力表达式计算残余应力。本发明利用微压痕法实现韧性块体材料微小区域的残余应力测试。

    一种消除振动筛停机冲击的方法与装置

    公开(公告)号:CN102218399B

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201110117164.9

    申请日:2011-04-29

    IPC分类号: B07B1/28 B07B1/42

    摘要: 一种消除振动筛停机冲击的方法与装置,属于振动减震方法与装置。通过振动筛和固定底板之间连接有弹簧,振动筛与活塞杆连接,活塞缸体与固定底板连接,活塞缸体上有杆腔油口和无杆腔油口之间连接有旁路电磁阀,有杆腔油口与阻尼电磁阀连接,阻尼电磁阀与并联的第一吸收器和第二吸收器的一端连接,第一吸收器和第二吸收器的另一端与无杆腔油口连接。优点:将振动筛产生冲击载荷转换为液压能,通过把震动能移出震动源,利用两个吸收器双向自整定吸收震动能,瞬间将冲击载荷转换为热能释放,使停机产生的震动冲击力不在直接作用在电机及震动机构上,减少维护量及故障率。

    一种凸轮柱塞式液压高频高压脉冲冲击试验装置及方法

    公开(公告)号:CN109737117A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201910088803.X

    申请日:2019-01-30

    IPC分类号: F15B19/00

    摘要: 一种凸轮柱塞式液压高频高压脉冲冲击试验装置及方法,包括液压泵站、容积调节器、变频电机、减速机、凸轮、惯性飞轮和脉冲柱塞泵,在减速机输出轴上的凸轮作用下,带动柱塞作往复运动,产生并输送脉冲冲击压力,并通过惯性飞轮储能实现工率回收。脉冲柱塞泵的油液容腔经油路管线分别与多种被测试件的油液容腔和容积调节器的油液容腔贯通密闭相连,油路管线上设有压力表和与计算机相连的传感器;通过脉冲器柱塞对完全密闭的容腔总体积v按冲击频率转速n转动上下往复运动,使液压油容腔总体积的压缩量dv交替变化,形成密封容腔压力dp的变化,从而实现高频高压脉冲冲击油压的脉冲冲击试验,其结构简单,操作方便,测试效果好,节能。

    一种带有自动回料功能的粉末过滤装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN106140597B

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201610562766.8

    申请日:2016-07-15

    IPC分类号: B07B1/04 B07B1/46 B02C23/08

    摘要: 本发明公开了一种带有自动回料功能的粉末过滤装置及其工作方法,由进料口、过滤仓、粉料缓冲斗、支撑平台、粉料收集箱、收料风机、回料风机、回料风管、粒料收集箱、控制系统组成;粉碎后的物料经进料口进入到过滤仓内进行过滤处理,过滤后得到的粉末进入粉料收集箱收集;在回料风机作用下,过滤仓内残留的颗粒物料进入粒料收集箱,进行进一步的粉碎加工处理。本发明所述的一种带有自动回料功能的粉末过滤装置,该装置自动化程度高,过滤效果好,能够实现自动回料功能,提高物料利用率。

    一种制备超细晶块体材料的模具及方法

    公开(公告)号:CN103785700B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201410040971.9

    申请日:2014-01-28

    IPC分类号: B21C25/02

    摘要: 本发明涉及一种制备超细晶块体材料的模具及方法,其特征是凹模由前模和后模组成,前模与后模的型腔相对并组合成完整的挤压通道,该挤压通道是在内角为Φ、外角为Ψ的上下两个等径角平行挤压通道之间设置一旋转通道,该旋转通道截面为渐进变化的圆形截面——椭圆形截面——圆形截面,旋转通道内各截面面积始终保持不变,等径角平行挤压通道与位于模具上端面的外部棒料进料口垂直,凹模紧固在模具底座上,模具底座与外部压力机工作台固定连接,冲头位于凹模型腔正上方,由外部压力机施加载荷压入凹模型腔。本发明能够实现在单道次的装料挤压过程中获得均匀而大的塑性应变量,从而制得具有超细晶粒结构的金属块体材料。

    多转角复合等径角挤扭模具

    公开(公告)号:CN104014608B

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201410246057.X

    申请日:2014-06-05

    IPC分类号: B21C25/02

    摘要: 多转角复合等径角挤扭模具,其中凹模为一个锥度体,它内部设有入口通道、变形通道和螺旋通道,凹模嵌入带有吻合锥度的模套中,模套的外围套装有加热套,在凹模上方匹配设有冲头,在凹模下方设有千斤顶,对放入模具入口通道的工件变形程度大,变形均匀性高,设备要求低,工作效率高,适合不同变形材料、多种变形温度的要求,带有半自动顶出功能且易于制造,能够高效率制备大尺寸、高性能块体超细晶材料。

    一种制备超细晶块体材料的模具及方法

    公开(公告)号:CN103785700A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410040971.9

    申请日:2014-01-28

    IPC分类号: B21C25/02

    摘要: 本发明涉及一种制备超细晶块体材料的模具及方法,其特征是凹模由前模和后模组成,前模与后模的型腔相对并组合成完整的挤压通道,该挤压通道是在内角为Φ、外角为Ψ的上下两个等径角平行挤压通道之间设置一旋转通道,该旋转通道截面为渐进变化的圆形截面——椭圆形截面——圆形截面,旋转通道内各截面面积始终保持不变,等径角平行挤压通道与位于模具上端面的外部棒料进料口垂直,凹模紧固在模具底座上,模具底座与外部压力机工作台固定连接,冲头位于凹模型腔正上方,由外部压力机施加载荷压入凹模型腔。本发明能够实现在单道次的装料挤压过程中获得均匀而大的塑性应变量,从而制得具有超细晶粒结构的金属块体材料。

    自整定式液压震动波能量吸收的方法与装置

    公开(公告)号:CN102261418A

    公开(公告)日:2011-11-30

    申请号:CN201110117133.3

    申请日:2011-04-29

    IPC分类号: F16F9/19 F16F9/32

    摘要: 一种自整定式液压震动波能量吸收的方法与装置,属于液压能量吸收方法与装置。本发明的能量吸收包括方法和装置;装置的调整滑块位于阻尼壳体内腔并与内腔壁密封配合,调整滑块一侧与压差平衡器一端连接,压差平衡器另一端与压盖连接,压盖的中心有回油孔,压盖和阻尼壳体之间有预压调整片。进入的震动源的震动能,在液阻螺旋槽的阻尼降压的作用下对震动源的震动能进行阻尼降压;螺旋槽的数量增多阻损即增加,自动调整压差平衡器被压缩压反向推力增加。优点:本发明结构简单,吸收震动源效果好,将复杂不断变化的震动能使用独立机构吸收,并巧妙的利用波的传递特性自调整抵消,避免了震动能对震源的冲击。