一种基于温度评估PTFE弹簧受压松弛率的方法

    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

    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。

    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。

    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。

    PTFE材料与金属生成转移膜润滑性测试装置及方法

    公开(公告)号:CN114264596B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202111587439.5

    申请日:2021-12-23

    Abstract: 本发明公开了PTFE材料与金属生成转移膜润滑性测试装置及方法。测试装置包括转移膜生成模块、转移膜输送模块和润滑性检测模块。本发明通过转移膜生成模块使PTFE材料与金属块进行磨削,产生转移膜;通过转移膜输送模块对转移膜进行收集和输送,将转移膜输送至润滑性检测模块的摩擦件二中;摩擦件一和摩擦件二之间发生摩擦,通过扭矩传感器检测摩擦件二所受扭矩,得到转移膜的润滑性能。本发明能调整金属块与PTFE材料磨削时的压力以及相对滑动速度,探究金属块与PTFE材料在不同压力以及相对滑动速度下生成的转移膜润滑特性;能对金属块进行更换,探究不同金属材料与PTFE材料生成的

    PTFE材料与金属生成转移膜润滑性测试装置及方法

    公开(公告)号:CN114264596A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111587439.5

    申请日:2021-12-23

    Abstract: 本发明公开了PTFE材料与金属生成转移膜润滑性测试装置及方法。测试装置包括转移膜生成模块、转移膜输送模块和润滑性检测模块。本发明通过转移膜生成模块使PTFE材料与金属块进行磨削,产生转移膜;通过转移膜输送模块对转移膜进行收集和输送,将转移膜输送至润滑性检测模块的摩擦件二中;摩擦件一和摩擦件二之间发生摩擦,通过扭矩传感器检测摩擦件二所受扭矩,得到转移膜的润滑性能。本发明能调整金属块与PTFE材料磨削时的压力以及相对滑动速度,探究金属块与PTFE材料在不同压力以及相对滑动速度下生成的转移膜润滑特性;能对金属块进行更换,探究不同金属材料与PTFE材料生成的转移膜润滑特性。

    一种获得PTFE材料切削厚度的方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117094196A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311065505.1

    申请日:2023-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种获得PTFE材料切削厚度的方法。目前暂无精确切削厚度计算和设定方法。本发明结合加工过程中所包含的影响因素进行整合,通过对PTFE材料的表面应力、材料性能、切削情况、温度环境等因素进行综合分析,进而对PTFE材料切削厚度设定值进行精确计算,使工件以切削厚度设定值进行切削时,实际切削厚度接近期望切削厚度,以此提高加工精准度,提高整体性能。本发明使得切削厚度期望值与实际值极大吻合,这对高精密流控原件的寿命及使用效果尤其重要。

    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:CN114274225A

    公开(公告)日:2022-04-05

    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。

    PTFE波纹管车削过程防卷屑装置及其防卷屑方法

    公开(公告)号:CN115847167A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211418311.0

    申请日:2022-11-14

    Abstract: 本发明公开了PTFE波纹管车削过程防卷屑装置及其防卷屑方法。车床车削PTFE棒料时,产生的切屑很难折断,连续切屑的流动未受到有效控制会导致卷屑,从而影响加工表面的质量,加速刀具的磨损。本发明防卷屑装置包括视觉检测相机、空气喷嘴、供气机、V形罩、真空发生器、直线模组和切屑吸压模块。本发明采用高压吹屑、负压吸屑结合双滚筒刷压屑的模式来解决由于卷屑而导致的PTFE波纹管加工难的问题,并构建了切屑流动模型来描述切屑流出状态改变形式,为装置工作参数的设定提供参考。

    基于超声-电火花耦合的气泡边界压强检测方法

    公开(公告)号:CN114101817B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202111611629.6

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明公开了基于超声‑电火花耦合的气泡边界压强检测方法,通过将针状电极一直接安装在超声换能器上,实现超声波与电火花的结合,整个结构简单、紧凑;通过恒温加热器对放电介质的温度进行调整,使在没有超声波的情况下,放电介质的初始温度与仅有超声波作用达到稳定温度时的温度保持一致,保证对比试验的精确性;通过观测机构对电火花形成气泡的过程进行拍摄;通过对图像进行处理,并基于气泡边界压强公式对无超声和有超声两种情况下气泡的边界压强进行计算并对比,得到超声波对超声‑电火花耦合加工产生气泡的影响。本发明还能对不同放电介质、不同电极材料完成对比试验,适用范围广。

    基于超声-电火花耦合的气泡边界压强检测装置及方法

    公开(公告)号:CN114101817A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111611629.6

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明公开了基于超声‑电火花耦合的气泡边界压强检测装置及方法;检测装置包括试验台和观测机构;通过将针状电极一直接安装在超声换能器上,实现超声波与电火花的结合,整个结构简单、紧凑;通过恒温加热器对放电介质的温度进行调整,使在没有超声波的情况下,放电介质的初始温度与仅有超声波作用达到稳定温度时的温度保持一致,保证对比试验的精确性;通过观测机构对电火花形成气泡的过程进行拍摄;通过对图像进行处理,并基于气泡边界压强公式对无超声和有超声两种情况下气泡的边界压强进行计算并对比,得到超声波对超声‑电火花耦合加工产生气泡的影响。本发明还能对不同放电介质、不同电极材料完成对比试验,适用范围广。

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