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公开(公告)号:CN119772989A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510042931.6
申请日:2025-01-10
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: B26F1/16 , B26D7/08 , B26D7/26 , B23K26/354 , B23K26/402
Abstract: 本发明公开了一种针对热塑性碳纤维复合材料的孔加工方法。本发明通过正向钻孔和反向钻孔从层合板两侧依次进行加工,并在钻孔前对层合板进行降温处理;接着用超声波使刀具进行振动,对孔进行扩孔加工;然后根据钻头钻削位置的钻削方向与钻削位置纤维向孔内延伸方向的夹角不同,将孔壁沿周向分成顺纤维切削型和逆纤维切削型区域,采用激光对顺纤维切削型区域的毛刺缺陷进行处理,采用超声波辅助表面塑性修复技术对逆纤维切削型区域的撕裂缺陷进行处理。本发明优化了热塑性碳纤维复合材料层合板的孔加工过程,避免了分层现象的发生,并解决了孔壁上毛刺和撕裂缺陷的问题。
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公开(公告)号:CN119526118A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411625534.3
申请日:2024-11-14
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: B23Q17/09
Abstract: 本发明公开了一种基于克拉尼图形的钻削力预测方法,通过克拉尼图形表征碳纤维单向排布的复合材料钻削振动,得到工件发生自激振动的频率值,继而求出在钻削振动影响下的动态切削力系数,在动态切削过程中,根据动态切削力系数、刀具转速、刀具进给速度和进给时间时的切削面积,预测动态切削力。本发明通过预测切削力的变化,可以避免由于切削力剧烈波动导致的加工振动,从而降低刀具破损和工件表面缺陷的风险,且可以帮助调整切削参数,以保持切削过程的稳定性,从而提高加工精度和表面质量。
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公开(公告)号:CN119334950A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411294736.4
申请日:2024-09-14
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种CF/PEEK材料工件钻孔质量的评估方法。本发明中通过各加工参数组合对CF/PEEK材料工件进行钻孔加工实验,根据各孔的毛刺缺陷数据、撕裂缺陷数据和分层缺陷数据计算得到各孔的毛刺缺陷评价因子、撕裂缺陷评价因子和分层缺陷评价因子,分别建立各评价因子与材料去除率的关系式,并通过各评价因子建立孔的质量评估公式,将各关系式代入评估公式,且材料去除率与加工参数组合的各加工参数有关,进而得到由加工参数组合中各加工参数建立的评估公式,使用预设的加工参数组合通过评估公式对孔质量评估。本发明基于钻孔加工的各加工参数可以实现对CF/PEEK材料工件上孔质量的评估。
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公开(公告)号:CN119282816A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411224306.5
申请日:2024-09-03
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: B23Q17/09
Abstract: 本发明公开了一种基于电势差的机床加工过程健康状态检测方法。本发明在机床主轴下端安装检测器一和检测器二,中部安装检测器三和检测器四,上端安装检测器五,工件表面和机床夹具上安装检测器六和检测器七,机床工作台面上安装检测器八、检测器九、检测器十和检测器十一,各检测器通过压电片将振动信号转化成电压信号;本发明通过导联公式Ⅰ实时计算检测器一至检测器四与检测器五输出电压信号的电势差,通过导联公式Ⅱ实时计算检测器六和检测器七与检测器八至检测器十一输出电压信号的电势差,最后通过判断公式计算的值来判断机床加工过程是否为健康状态。本发明采用类比心电图检测人体健康的方式能实现机床加工过程健康状态的准确、便利检测。
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