一种基于超声雾化的金刚石线锯切割方法

    公开(公告)号:CN114701076A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210347013.0

    申请日:2022-04-01

    摘要: 一种基于超声雾化的金刚石线锯切割方法,其具体步骤如下:步骤S1,将所需切割的工件靠近金刚石线锯,对工件进行切割;步骤S2,超声波振动工具头给金刚石锯丝施加一定振幅和频率的超声振动波;步骤S3,供液喷头将切割液滴加在金刚石锯丝上,并通过作用在金刚石锯丝上超声振动波雾化成细小液滴吸附在金刚石锯丝上;步骤S4,在金刚石线锯进行往复运动切割工件的过程中,将切割液带入到切割区域中。本发明提高切割液的渗透性能并改善切割时温度分布不均匀的问题,从而提高工件质量,改善工件翘曲问题,减小锯丝磨损、延长锯丝寿命。

    一种纳米SiC流体静电雾化金刚石线锯切割方法

    公开(公告)号:CN112706055A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011361614.4

    申请日:2020-11-27

    摘要: 一种纳米SiC流体静电雾化金刚石线锯切割方法,包括以下步骤:1)以纳米碳化硅、聚乙二醇和羧甲基纤维素钠为原料,制备纳米SiC流体;2)纳米SiC流体通过喷嘴喷洒到金刚石锯丝上,由于喷嘴上接有带有负电的高压静电发生装置,喷嘴向锯丝喷出带有负电的雾状纳米SiC流体;由于金刚石锯丝接地,喷出的纳米SiC切削液会被吸附在金刚石锯丝上,并在锯丝往复运动的切割过程中被带入到切割区域;纳米SiC颗粒由于纳米尺寸效应,会在锯丝与工件之间形成物理吸附膜;同时,纳米SiC的加入增加了切割液的导电性,使切割过程中锯切力减小,从而使工件崩边宽度减小。本发明提高锯丝切割效率和工件表面质量,降低后续加工成本。

    一种测量大尺寸圆柱形塔筒直径的装置

    公开(公告)号:CN115096197A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210691542.2

    申请日:2022-06-17

    IPC分类号: G01B11/08

    摘要: 一种测量大尺寸圆柱形塔筒直径的装置,包括底座、限位底板、夹紧装置定端、夹紧装置动端和测量组件,底座设有移动滑槽、夹紧装置定端定位孔、夹紧装置动端定位孔、限位底板定位孔,移动滑槽截面形状为T型槽,夹紧装置动端定位孔在底座左侧端面上,夹紧装置定端定位孔在底座靠近右侧的上端面上,限位底板定位孔在底座下侧端面,夹紧装置动端的丝杆与移动滑槽平行,安装在底座左侧,并通过底座底部的T形滑槽和限位底板进行限位,夹紧装置定端安装在夹紧装置定端定位孔上,测量组件安装在夹紧装置定端右侧,限位底板安装在底座下侧。本发明能快速、准确、高效的测量出大尺寸圆柱形塔筒直径的实际尺寸,且制造和维护成本低。

    基于相变微胶囊悬浮液的半导体单晶硅金刚石线锯切割方法

    公开(公告)号:CN114670350A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210367472.5

    申请日:2022-04-08

    摘要: 一种基于相变微胶囊悬浮液的半导体单晶硅金刚石线锯切割方法,包括以下步骤:1)以甲基丙烯酸甲酯作为有机壳体,直链烷烃类相变材料作为相变芯材,改性纳米氮化硅作为导热粒子采用聚合法制备相变微胶囊,其以金刚线切割液和去离子水按50:1配置水性基础液,添加0.1~0.3wt%的纳米SiC和上述微胶囊制备1.0wt%‑5.0wt%的相变微胶囊悬浮液;2)水泵运输储存池中的微胶囊悬浮液通过冷凝器到达喷嘴,冷凝器确保微胶囊在到达切割区域前没发生相变;3)微胶囊悬浮液通过喷嘴喷洒到金刚石锯丝上,微胶囊颗粒进入切割区域发生相变。本发明具有高热导率和热稳定性,在多次冷热循环下仍有较好的利用率。