一种用于轴类零件的低塑性滚压加工平台

    公开(公告)号:CN118905552A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411151221.9

    申请日:2024-08-21

    IPC分类号: B23P9/02 B23B27/00 B23Q5/28

    摘要: 一种用于轴类零件的低塑性滚压加工平台,包括车床、安装于车床上的三爪卡盘、滚刀组件、刀具安装卡盘、卡盘安装尾座、伺服电动缸和液压系统;三爪卡盘与刀具安装卡盘中心通孔轴线重合,三爪卡盘用于安装待加工的轴类零件,移动卡盘安装尾座,使工件穿过刀具安装卡盘的中心通孔,收缩刀具安装卡盘使滚刀组件头部滚珠与工件接触,液压系统提供高压液体支撑滚刀组件的滚珠,车床主轴旋转带动使用三爪卡盘夹持的工件旋转,通过滚珠对工件表面施加径向载荷对工件圆周表面进行滚压加工;伺服电动缸用于控制卡盘安装尾座的进给运动,实现沿工件轴线方向的进给,以此完成对工件表面的滚压加工。本发明提高工件的加工精度,使滚压加工表面质量更均匀。

    一种智能滚压刀具系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118404282A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410867575.7

    申请日:2024-07-01

    IPC分类号: B23P9/02 B23Q17/09 B23Q17/24

    摘要: 本发明公开了一种智能滚压刀具系统,滚压刀具可直接在不规则回转工件表面加工并且同时具有感知切削力和振动信号的能力。此外,本发明基于多传感器集成式智能刀具结合表面粗糙度变化的在线监测方法,判断加工过程中的工件表面粗糙度的变化情况。最后,基于工件表面粗糙度变化在线监测,实现滚压过程多维力和振动信号的实时采集、表面粗糙度变化的在线监测等功能。本发明能够解决目前测力装置体积大、造价高,滚压不规则回转工件表面步骤冗余、加工周期长和表面粗糙度变化需要线下测量的局限性。

    一种滚动轴承摩擦力矩测试装置及方法

    公开(公告)号:CN117760613A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311794608.1

    申请日:2023-12-25

    IPC分类号: G01L5/00 G01L3/00 G01M13/04

    摘要: 本发明公开了一种滚动轴承摩擦力矩测试装置及方法,驱动系统与测试轴系连接,利用扭矩传感器实时采集测试轴系的摩擦力矩;加载系统通过电动缸加载方式来施加测试载荷,力传感器实时监测并记录测试载荷,同时反馈至系统以实现加载力的闭环控制;测试轴系预留有拆装环槽,方便整个轴系的安装与拆卸,并带动两组试验轴承在设定的转速及载荷下旋转;拆装系统利用高精密直线导轨可将轴系轻稳地运送至测试工位,或测试完成后拉回原位,大大节省测试过程中的人力和物力;最终通过计算机将多次测量结果进行方程联合求解,以获得测试轴承的摩擦力矩值。本发明在测试条件下稳定可靠,满足滚动轴承摩擦力矩测试精度要求,并可有效测试滚动轴承的性能。

    一种基于混沌理论的滚动轴承故障特征提取方法

    公开(公告)号:CN116720065A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310620983.8

    申请日:2023-05-30

    摘要: 本发明公开一种基于混沌理论的滚动轴承故障特征提取方法,首先,采集滚动轴承运行过程中的振动信号,然后对振动信号进行CEEMDAN降噪处理,再进行相空间重构,观察混沌振子的阶跃状态,同时计算最大距离量化混沌振子的周期状态变化,最后通过混沌振子与最大距离判断滚动轴承是否故障。本发明引入混沌振子,以最大距离作为滚动轴承故障特征,实现对滚动轴承的早期故障检测,利用CEEMDAN进行数据降噪,在分解过程中添加的是白噪声经EMD分解得到的各阶IMF分量,最后重构信号中的噪声残余更小,降低了筛选次数。相比其他降噪手段,具有更好的降噪效果,可以更加直观的发现故障轴承对应的故障频率倍频及转频附近出现了大量高振幅。

    回转件内壁电火花沉积设备

    公开(公告)号:CN111041480B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN201911313802.7

    申请日:2019-12-19

    IPC分类号: C23C26/02

    摘要: 一种回转件内壁电火花沉积设备,包括主体装置和电火花沉积装置,所述主体装置包括底座箱体、细长管和电机,所述细长管横向布置且可转动的安装在底座箱体上,所述电机的电机轴通过联轴器与细长管连接;所述电火花沉积装置包括两个电火花沉积枪、安装管、两个齿条滑块和调节齿轮结构,所述安装管竖向布置且其中部连接细长管的端部,两个电火花沉积枪分别塞入安装管的上下两端处并且其枪头均朝外设置,通过调节齿轮结构调节电火花沉积枪的工作半径,工作时,细长管伸入到管件内,驱动电机,电机带动细长管转动,实现管件内壁的沉积涂层。本发明提供了一种回转件内壁电火花沉积设备,实现在管状工件内壁电火花沉积涂层。

    制备高通量薄膜的磁控溅射装置及其制备高通量薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN111004999B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN201911313706.2

    申请日:2019-12-19

    IPC分类号: C23C14/35 C23C14/50 C23C14/04

    摘要: 一种制备高通量薄膜的磁控溅射装置,包括基体、基片台、圆筒、带齿圆环和掩模组件,所述带齿圆环安装在圆筒的上端处,所述掩模组件安装在圆筒的下端处,所述基体位于圆筒内且与带齿圆环可转动连接,基片台安装在基体的底部上,所述基体上设有第一真空电机,第一真空电机的电机轴上设有第一齿轮,所述第一齿轮与带齿圆环的齿形结构啮合,第一真空电机用于驱动基体相对于掩模组件旋转。本发明提供了一种制备高通量薄膜的磁控溅射装置及其制备高通量薄膜的制备方法,该装置结构简单,适用于小型的磁控溅射镀膜机上,一次抽气完成实验并且不需要进行额外的靶材更换操作,就可以按照不同靶材制备出组分呈连续渐变式梯度分布的三元高通量薄膜。

    电致塑性效应辅助滚压刀具

    公开(公告)号:CN109877525B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN201910101752.X

    申请日:2019-02-01

    IPC分类号: B23P9/02

    摘要: 一种电致塑性效应辅助滚压刀具,包括滚压机构、电脉冲装置和连接结构,所述电脉冲装置通过连接结构与所述滚压机构连接,所述滚压机构包括刀头、联轴器和电机,所述电机安装在电机壳内并通过联轴器与刀头连接;所述电脉冲装置包括导轨、滑动块、两个调位杆、两个绝缘弧形安装管、两个复位弹簧和两个导电头,在滑动块向下滑动时,两个调位杆会带动相应的导电头伸出绝缘弧形安装管,两个导电头接触齿轮侧面,从而实现电脉冲滚压加工。本发明提供了一种附加电脉冲对齿轮齿面进行滚压的电致塑性效应辅助滚压刀具。

    一种法向加载载荷恒定的微动疲劳试验装置

    公开(公告)号:CN114894603A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210462526.6

    申请日:2022-04-29

    IPC分类号: G01N3/02 G01N3/04 G01N3/38

    摘要: 本发明公开了一种法向加载载荷恒定的微动疲劳试验装置,包括:轴向加载机构,用于夹紧测试试样并提供微动疲劳试验所需的轴向循环载荷;法向加载机构,通过直角固定器支撑固定,用于提供微动疲劳试验所需的法向载荷,包括夹持机构、传动机构、双头螺杆以及平衡支撑座;光学平板,用于承载轴向加载机构和法向加载机构;所述直角固定器固定在光学平板上。本发明通过控制系统实时调控试验中的法向接触载荷从而保证恒定的加载载荷,并设计搭载双向夹紧结构保证试样两侧受力相等,有效解决传统微动疲劳试验装置中由于试样两侧法向载荷受力不均以及难以恒定而对试验造成影响的技术问题,此外,本发明装置的微动垫具有拆卸简单、安装方便的优点。

    一种电脉冲辅助滚压加工平台
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114515937A

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202210261884.0

    申请日:2022-03-17

    IPC分类号: B23P9/02 B23P25/00

    摘要: 本发明公开了一种电脉冲辅助滚压加工平台,包括支撑装置、测力装置、滚压刀具、电脉冲装置以及工件支撑块,支撑装置固定设置在测力装置上,工件支撑块设置在支撑装置上,滚压刀具设置在待加工的工件的上方预定位置处,滚压刀具的上端与机床连接,通过机床的控制完成对工件表面的滚压强化加工,电脉冲装置设置在支撑装置的侧部,为待加工工件提供脉冲电流。本发明通过设计并搭建电脉冲辅助滚压加工实验平台,在滚压加工中施加脉冲电流,利用电脉冲的电致塑性、绕流效应、焦耳热效应和趋肤效应等突破传统滚压加工中塑性变性和晶粒细化的极限,抑制加工硬化,提升金属材料的表面质量,从而获得高耐磨、高硬度、高疲劳寿命的金属表面。

    一种超声滚压加工温度测量分析方法

    公开(公告)号:CN110849928B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN201910986107.0

    申请日:2019-10-17

    IPC分类号: G01N25/00 G01N19/00 G01K7/02

    摘要: 本发明公开了一种超声滚压加工温度测量分析方法,涉及工程材料表面强化技术领域,通过在工件表面附近安装热电偶温度测量装置,在超声滚压加工过程中,实时采集滚压刀具与工件表面间产生的温度信号,然后运用混沌理论对温度信号进行非线性动力学分析,揭示某一特定工艺参数下加工过程中产生的温度信号的动力学特性及演化规律,分析温度信号与工艺参数间的相关性,进而优化超声滚压加工工艺参数,提高材料力学性能。本发明从动力学角度分析工艺参数对材料力学性能的影响,避免了加工后一系列工件表面的力学性能测试与分析,不仅节省了大量测试时间与费用,还大幅度加快和提高了工艺参数优化进程与效率。