一种超精密加工装置及检测控制系统

    公开(公告)号:CN111230576A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010211413.X

    申请日:2020-03-24

    IPC分类号: B23Q11/00 B23Q15/20

    摘要: 本发明公开了一种超精密加工装置及检测控制系统,所述加工装置包括:基座、加工机构、配重机构,所述加工机构与所述配重机构的质量相等、结构相同,分别设置在所述基座上并以基座的中心线为基准呈镜像对称;所述加工机构包括第一壳体、第一致动器、位移传感器、第一预载荷件和第一刀具,所述位移传感器用于检测所述第一刀具的切削位移量。通过上述方式,本发明采用镜像对称设计,可以平衡切削过程中的惯性冲击,使移传感器可以得到精确的实际切削进给量;通过位移传感器将检测获得的相关信号输送至控制系统,控制系统能够根据实际切削进给量控制致动器按相应的振幅振动并沿轴向伸出或缩进,从而能够提高切削精度。

    一种复合式智能检测方法及切削装置

    公开(公告)号:CN111251070A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010200340.4

    申请日:2020-03-20

    IPC分类号: B23Q17/09 B23D79/00 G06F17/13

    摘要: 本发明涉及一种复合式智能检测方法及切削装置,该方法的步骤为,S1、检测刀头切削力;S2、检测加速度;S3、计算惯性力;S4、计算实际切削力;S5、计算刀具进给量;该装置包括环形基座、刀头组件及环形压电促动器,其中刀头组件包括柔性铰链、加速度传感器、力传感器及刀头,力传感器检测刀头切削力,加速度传感器检测加速度得到刀头的惯性力,从而精确算出实际切削力及刀具进给量。刀头切削力F通过力传感器实时得到,惯性力F2通过加速度传感器实时检测计算得到,实际切削力F通过F-F2实时计算得到,刀具进给量通过对加速度积分实时计算得到,使用加速度传感器的优点在于精度高、结构简单、价格较低,降低装置的装配难度和成本。

    复合式智能检测切削装置

    公开(公告)号:CN211841225U

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202020368308.2

    申请日:2020-03-20

    IPC分类号: B23Q17/09 B23D79/00 G06F17/13

    摘要: 本实用新型涉及一种复合式智能检测切削装置,包括环形基座、刀头组件以及环形压电促动器,刀头组件包括柔性铰链、加速度传感器、力传感器以及刀头,环形压电促动器抵靠在柔性铰链上,力传感器检测到刀头所承受的力并进行反馈,加速度传感器检测柔性铰链上的加速度并进行反馈并得到惯性力、实际切削力以及刀具进给量。刀头切削力F通过力传感器实时得到,惯性力F2通过加速度传感器实时检测计算得到,实际切削力F通过F-F2实时计算得到,刀具进给量通过对加速度积分实时计算得到,使用加速度传感器的优点在于精度高、结构简单、价格较低,降低装置的装配难度和成本。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种超精密加工装置及检测控制系统

    公开(公告)号:CN211841195U

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202020382940.2

    申请日:2020-03-24

    IPC分类号: B23Q11/00 B23Q15/20

    摘要: 本实用新型公开了一种超精密加工装置及检测控制系统,所述加工装置包括:基座、加工机构、配重机构,所述加工机构与所述配重机构的质量相等、结构相同,分别设置在所述基座上并以基座的中心线为基准呈镜像对称;所述加工机构包括第一壳体、第一致动器、位移传感器、第一预载荷件和第一刀具,所述位移传感器用于检测所述第一刀具的切削位移量。通过上述方式,本实用新型采用镜像对称设计,可以平衡切削过程中的惯性冲击,使移传感器可以得到精确的实际切削进给量;通过位移传感器将检测获得的相关信号输送至控制系统,控制系统能够根据实际切削进给量控制致动器按相应的振幅振动并沿轴向伸出或缩进,从而能够提高切削精度。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利