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公开(公告)号:CN114274225A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111594982.8
申请日:2021-12-24
Applicant: 杭州电子科技大学
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。
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公开(公告)号:CN114247909A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111658685.5
申请日:2021-12-31
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种大长径比软质材料的可调式三点支撑切削刀及其切削方法;切削刀包括转盘、刀具座、电机和刀具;通过转盘带动三个刀具沿刀具座上开设的直线槽运动,实现三个刀具进给运动;通过在三个刀具上固定连接三个吸屑管实现对切屑的实时吸收和清理;可替换刀尖更便于安装和拆卸;在转盘上开设有两排标尺,通过指针读数能够得到刀具当前的进给位移或切削直径;通过在指针上安装计数器,实现对标尺的实时读数,并显示在显示屏上,便于操作员观察。本发明通过三点支撑切割方式对待加工的大长径比软质材料进行加工,能有效避免软质材料在加工时出现因受力不均导致的形变;本发明结构简单,适用性好,能有效提高大长径比软质材料加工的效率。
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公开(公告)号:CN113910019A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111118274.7
申请日:2021-09-24
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: B24B5/14 , B24B5/35 , B24B37/005 , B24B37/02 , B24B37/27 , B24B37/34 , B24B41/06 , B24B47/12 , B24B47/20 , B24B47/22 , B24B49/04 , B24B51/00
Abstract: 本发明公开了基于锥角精调机构的锥形光纤自动研磨机及其研磨方法,通过微调平台实现转向板、丝杆型电动滑台、光纤夹持装置和驱动件同步转动,丝杆型电动滑台实现光纤夹持装置和驱动件同步移动,驱动件实现光纤夹持装置中的动力输入件和可拆卸光纤组件旋转;可拆卸光纤组件由光纤夹持管、可拆卸式夹套和半圆形扣件组成;可拆卸式夹套实现光纤夹持管的夹持,半圆形扣件实现光纤夹持,且光纤夹持管空套在光纤夹持装置的固定头内,减小光纤夹持管旋转时的挠度。本发明能实现光纤锥角精调,满足锥形光纤不同锥角加工要求;可拆卸光纤组件有多个,进行下一根光纤研磨前,仅需更换可拆卸光纤组件,无需等待待研磨光纤安装时间,大大提高了加工效率。
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公开(公告)号:CN113649856A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110885053.6
申请日:2021-08-03
Abstract: 本发明公开了基于理想气体状态方程的切削负压检测方法。现在还没有特别适用于检测切削时刀口负压的测量方法。本发明经过出厂前效验后,在切削刀具的前刀面中间位置开设通孔,并将倾斜细管伸出测量工作室外的一端与通孔尾端通过导管连通,便能在切削过程中利用摄像机读取倾斜细管上的刻度,从而识别空气柱的长度值变化,进一步得到倾斜细管中液体两端的压强差,最终计算出切削时刀口的负压。因此,本发明解决了跟随刀具运动来测量切削时刀口产生负压的难题,且制造难度较小,原理简单,成本较低,大大减小了配置,但检测精度却很高,还具备快速测量、抗干扰能力强、可靠性高的特点。
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公开(公告)号:CN114324462B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202111652570.5
申请日:2021-12-30
Applicant: 杭州电子科技大学
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。
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公开(公告)号:CN113649856B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202110885053.6
申请日:2021-08-03
Abstract: 本发明公开了基于理想气体状态方程的切削负压检测方法。现在还没有特别适用于检测切削时刀口负压的测量方法。本发明经过出厂前效验后,在切削刀具的前刀面中间位置开设通孔,并将倾斜细管伸出测量工作室外的一端与通孔尾端通过导管连通,便能在切削过程中利用摄像机读取倾斜细管上的刻度,从而识别空气柱的长度值变化,进一步得到倾斜细管中液体两端的压强差,最终计算出切削时刀口的负压。因此,本发明解决了跟随刀具运动来测量切削时刀口产生负压的难题,且制造难度较小,原理简单,成本较低,大大减小了配置,但检测精度却很高,还具备快速测量、抗干扰能力强、可靠性高的特点。
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公开(公告)号:CN113670763A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110788527.5
申请日:2021-07-13
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G01N5/04
Abstract: 本发明公开了一种车削PTFE材料环境的模拟测试方法及装置。该测试装置包括抽气风机、单向阀、吸入切屑量检测箱体、呼吸模拟管道、模拟脊椎、工作台、模拟车削模块和切屑抑制模块。切屑抑制模块设置在模拟车削模块的侧部。模拟脊椎的位置根据车削过程中工作人员与车床的相对位置确定。所述的脊椎‑呼吸道模拟模块包括伸缩软管、脊椎底板和依次连接的多个伸缩关节。吸入切屑量检测箱体内设置有直线模组、滑台安装梁、安装板和滤膜。本发明通过模拟人体在进行车削作业过程实际的呼吸情况,能够真实检验出吸入人体内的切屑量,相比于直接对环境中切屑量进行检测,更符合实际情况中切屑危害人体健康的情况,从而使得检测结果更加准确可靠。
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公开(公告)号:CN113670763B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202110788527.5
申请日:2021-07-13
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G01N5/04
Abstract: 本发明公开了一种车削PTFE材料环境的模拟测试方法及装置。该测试装置包括抽气风机、单向阀、吸入切屑量检测箱体、呼吸模拟管道、模拟脊椎、工作台、模拟车削模块和切屑抑制模块。切屑抑制模块设置在模拟车削模块的侧部。模拟脊椎的位置根据车削过程中工作人员与车床的相对位置确定。所述的脊椎‑呼吸道模拟模块包括伸缩软管、脊椎底板和依次连接的多个伸缩关节。吸入切屑量检测箱体内设置有直线模组、滑台安装梁、安装板和滤膜。本发明通过模拟人体在进行车削作业过程实际的呼吸情况,能够真实检验出吸入人体内的切屑量,相比于直接对环境中切屑量进行检测,更符合实际情况中切屑危害人体健康的情况,从而使得检测结果更加准确可靠。
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公开(公告)号:CN113910019B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202111118274.7
申请日:2021-09-24
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: B24B5/14 , B24B5/35 , B24B37/005 , B24B37/02 , B24B37/27 , B24B37/34 , B24B41/06 , B24B47/12 , B24B47/20 , B24B47/22 , B24B49/04 , B24B51/00
Abstract: 本发明公开了基于锥角精调机构的锥形光纤自动研磨机及其研磨方法,通过微调平台实现转向板、丝杆型电动滑台、光纤夹持装置和驱动件同步转动,丝杆型电动滑台实现光纤夹持装置和驱动件同步移动,驱动件实现光纤夹持装置中的动力输入件和可拆卸光纤组件旋转;可拆卸光纤组件由光纤夹持管、可拆卸式夹套和半圆形扣件组成;可拆卸式夹套实现光纤夹持管的夹持,半圆形扣件实现光纤夹持,且光纤夹持管空套在光纤夹持装置的固定头内,减小光纤夹持管旋转时的挠度。本发明能实现光纤锥角精调,满足锥形光纤不同锥角加工要求;可拆卸光纤组件有多个,进行下一根光纤研磨前,仅需更换可拆卸光纤组件,无需等待待研磨光纤安装时间,大大提高了加工效率。
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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
Applicant: 杭州电子科技大学
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。
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