一种鞋帮自动化划线机及划线方法

    公开(公告)号:CN116268710B

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202310107101.8

    申请日:2023-02-14

    Abstract: 本发明公开了一种鞋帮自动化划线机及划线方法。本发明中旋转电机一的壳体与固定块固定,输出轴通过齿轮副与矩形支撑杆连接,且齿轮副的输出齿轮与固定块构成转动副,正反牙丝杆模组与固定块固定,且正反牙丝杆模组上的两个滑块一均固定有夹持框架,工作台框架与机架构成转动副;气缸旋转装置设于工作台框架的正上方;自动化划线机构设有间距布置的两个,且两个自动化划线机构中的喷墨嘴相对倾斜设置。本发明通过两个自动化划线机构实现划线,代替人工划线,提高划线精确性,且通过设置相对倾斜的两个喷墨嘴保证划线完整性,有效地提高产品品质和生产效率;本发明根据鞋帮鞋型预设划线轨迹,能够满足大批量不同鞋型的鞋帮划线加工需求。

    一种弧面电火花电极修整与寿命预测方法

    公开(公告)号:CN117840524A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311802997.8

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种弧面电火花电极修整与寿命预测方法,测得完整电火花电极的弧面数据和预修整电火花电极的弧面数据,计算预修整电火花电极损失率,对预修整电火花电极损失进行分级,再根据修复系数判定是否需要对预修整电火花电极进行铣削修整,不进行铣削修整时,预测预修整电火花电极修整前单次使用寿命和剩余使用寿命,进行铣削修整时,预测预修整电火花电极修整后单次使用寿命和剩余使用寿命。本发明能够简便地系统测量电火花电极弧面的数据,计算损失率,便于研究电火花对电极造成的坑洞以及电极损失,特别是提出了电火花电极的修复系数,可快速判断电极是否需要修整,便于使用者了解电火花电极的磨损使用情况。

    用于PTFE切削加工的瞬态测温刀具及其使用方法

    公开(公告)号:CN114274225B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202111594982.8

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 本发明公开了用于PTFE切削加工的瞬态测温刀具及其使用方法,刀具包括金刚石刀头、刀具座和热电偶点阵;金刚石刀头固定在刀具座上开设的安装槽上;热电偶点阵装配在刀具座上的安装槽上,且位于刀具座与金刚石刀头的间隙中。本发明可以应用于PTFE材料瞬态切削温度的测量,通过在刀具座上的安装槽表面安装多个薄膜热电偶,通过在金刚石刀头表面和刀具座表面制备绝缘导热膜,实现对金刚石刀头加工时的温度进行实时监测,且薄膜式的传感器具有热容量小、体积小、响应速度快,能捕捉瞬时微量温度的变化的优点;通过在刀具座上安装薄膜热电偶替换在刀头上安装薄膜热电偶,避免了薄膜热电偶随刀头磨损而损坏,提高薄膜热电偶的工作效率。

    冲击仿榕树微结构制备PTFE润滑颗粒的方法及刀片

    公开(公告)号:CN117402379A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311207714.5

    申请日:2023-09-19

    Abstract: 本发明公开了冲击仿榕树微结构制备PTFE润滑颗粒的方法及刀片。现有PTFE‑金属转移膜的制备效率低,性能有待改进。本发明仿榕树与仿竹柏表面结构,使冲击中的接触面积与普通摩擦方式相比增加40%以上,接触位置发生应力集中,这些PTFE纤维得到的能量最大,发生C‑C键断裂,在催化作用下与金属螯合生成PTFE‑金属转移膜,该PTFE‑金属转移膜中掺杂的PTFE含量远高于现有通过摩擦制备的PTFE‑金属转移膜中掺杂的PTFE含量,因此本发明PTFE‑金属转移膜的自润滑效果更好。添加本发明PTFE润滑颗粒涂层的刀片自润滑效果,工作更稳定,特别是加工榫头、榫槽时,更好地满足榫头、榫槽对于高表面质量的需求。

    一种聚四氟乙烯棒料吸屑车削方法与装置

    公开(公告)号:CN117206549A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311305490.1

    申请日:2023-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种聚四氟乙烯棒料吸屑车削方法与装置,吸屑方法首先根据已知切削工艺参数,预测PTFE切屑半径和切屑产生速率,然后通过基于TOPSIS法的车削实验确定适合切削工艺参数的最佳吸屑口口径和负压,保证吸力足够的前提下,避免了口径过大所造成的气流速度不稳定、切屑可能无法被有效吸引进入吸屑装置的问题,解决了PTFE车削过程切屑缠绕影响工件表面质量、刀具寿命和操作人员安全的问题。

    PFA材质弹簧在高温液体工况的可靠性预测方法

    公开(公告)号:CN116401892A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310462064.2

    申请日:2023-04-25

    Abstract: 本发明公开了PFA材质弹簧在高温液体工况的可靠性预测方法。现有的弹簧寿命经验公式不适用于特殊工况的PFA材质弹簧。本发明对传统弹簧寿命经验公式进行修正得到PFA材质弹簧在高温液体工况的可靠性预测方法,通过对PFA矩形截面弹簧的应力状态、材料性能、液体环境、温度环境等因素进行综合分析,可以更准确地预测PFA矩形截面弹簧在高温液体环境下的寿命和失效机理,也便于采取措施提高PFA矩形截面弹簧的可靠性和使用寿命,以此减少由于PFA矩形截面弹簧失效而引起的维护和更换成本,这对于需要长期运行的工业设备和系统来说尤其重要。

    一种测量切屑变形的方法

    公开(公告)号:CN113587853B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202110864165.3

    申请日:2021-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种测量切屑变形的方法。现有测量切屑变形的方法只测量了收缩系数,且测量误差大。本发明将金属切屑的变形转化为图案的变形,在金属材料表面绘制同心圆形图案,经过切削,测量切屑上图案的尺寸来计算收缩系数,又通过在图像上做辅助线的方法测量出切屑弯曲的曲率,从而达到能够表征切屑变形的效果。本发明能够系统测量切屑的纵收缩系数、横收缩系数和弯曲曲率,特别是提出了一种简易的测量切屑曲率半径的方法,曲率半径能直观地描述切屑的弯曲程度。

    PFA弹簧切割加工方法与装置

    公开(公告)号:CN113829417B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202111110867.9

    申请日:2021-09-23

    Abstract: 本发明公开了PFA弹簧切割加工方法与装置,利用低速双螺旋线自动化切割方法切割出PFA弹簧,避免了机加工过程中塑性材料热软化而变形的问题;通过计算加工行程而准确预留支撑圈加工量,解决了PFA弹簧车削时无法加工支撑圈的问题;通过严格控制弹簧切割工序,有效解决弹簧切割过程中的弯曲、折断等问题。

    一种基于温度评估PTFE弹簧受压松弛率的方法

    公开(公告)号:CN114324462A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111652570.5

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于温度评估PTFE弹簧受压松弛率的方法,考虑阀体内PTFE弹簧受流体环境温度影响而吸收较大的热能,从而影响PTFE弹簧内部的分子激活能,对PTFE弹簧的使用寿命产生影响,将PTFE弹簧在实际工况下的受热情况与弹簧受压松弛率结合,根据弹簧受力情况和弹簧工作状态下的实际温度获得了PTFE弹簧实际温度平均值下的弹簧受压松弛率,当弹簧受压松弛率达到预设值时,视为PTFE弹簧失效。本发明有效提高了PTFE弹簧受压松弛率的评估精度。

    一种测量切屑变形的方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113587853A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110864165.3

    申请日:2021-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种测量切屑变形的方法。现有测量切屑变形的方法只测量了收缩系数,且测量误差大。本发明将金属切屑的变形转化为图案的变形,在金属材料表面绘制同心圆形图案,经过切削,测量切屑上图案的尺寸来计算收缩系数,又通过在图像上做辅助线的方法测量出切屑弯曲的曲率,从而达到能够表征切屑变形的效果。本发明能够系统测量切屑的纵收缩系数、横收缩系数和弯曲曲率,特别是提出了一种简易的测量切屑曲率半径的方法,曲率半径能直观地描述切屑的弯曲程度。

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