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公开(公告)号:CN106903549A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201510970021.0
申请日:2015-12-22
Applicant: 重庆大学
IPC: B23Q11/08
CPC classification number: B23Q11/08
Abstract: 本发明提供一种齿轮干式滚切加工切屑防护装置,由刀架防护罩和支架防护罩组成;所述刀架防护罩包括刀架端固定板、挡板Ⅰ和挡板Ⅱ;所述支架防护罩包括支架端固定板、翻板、挡板Ⅲ、挡板Ⅳ、合页和螺柱。通过在干式切削滚齿机床刀架和立柱支架上分别加装刀架防护罩和支架防护罩,以阻止切屑飞溅造成的刀杆装配精度降低的问题,同时便于切屑在重力作用下掉落在特定切屑收集区域以利于排屑,从而有效减少或消除切屑对刀杆两端铜瓦和主轴密封圈的破坏,保证机床能够长期在高精度下工作。
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公开(公告)号:CN108037660B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201711217989.1
申请日:2017-11-28
Applicant: 重庆大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种干切数控滚齿机床切削空间温升优化调控方法,主要包括以下步骤:1)建立干切数控滚齿机床切削空间热量累积模型和热平衡模型。2)干切数控滚齿机床切削空间温升优化调控。3)对所述干切数控滚齿机床切削空间温升优化调控模型进行求解,即获得当Tspace‑T1最小时,滚刀转速nh、滚刀轴向进给量fa、低温压缩空气温度Tcom、空气换流装置排气量Vexh的值。4)利用优化后获得的滚刀转速nh、滚刀轴向进给量fa、低温压缩空气温度Tcom和空气换流装置排气量Vexh进行干切滚齿加工。
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公开(公告)号:CN106483928B
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201710001859.8
申请日:2017-01-03
Applicant: 重庆大学
IPC: G05B19/404
Abstract: 本发明公开一种干切数控滚齿机床径向热变形误差在机实时补偿方法,其特征在于,利用红外温度传感器和激光位移传感器分别在线测量刚加工完齿轮工件的温度和齿根圆尺寸,该补偿方法同时考虑了被加工齿轮工件的热膨胀变形和干切数控滚齿机床径向热变形引起的被加工齿轮工件径向综合加工热变形误差;通过建立齿轮工件温度和齿根圆尺寸与干切数控滚齿机床径向热变形误差之间的关系模型,实现了干切数控滚齿机床径向热变形误差的在机实时补偿。
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公开(公告)号:CN106483928A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201710001859.8
申请日:2017-01-03
Applicant: 重庆大学
IPC: G05B19/404
CPC classification number: G05B19/404 , G05B2219/35015
Abstract: 本发明公开一种干切数控滚齿机床径向热变形误差在机实时补偿方法,其特征在于,利用红外温度传感器和激光位移传感器分别在线测量刚加工完齿轮工件的温度和齿根圆尺寸,该补偿方法同时考虑了被加工齿轮工件的热膨胀变形和干切数控滚齿机床径向热变形引起的被加工齿轮工件径向综合加工热变形误差;通过建立齿轮工件温度和齿根圆尺寸与干切数控滚齿机床径向热变形误差之间的关系模型,实现了干切数控滚齿机床径向热变形误差的在机实时补偿。
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公开(公告)号:CN105397560A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510969956.7
申请日:2015-12-22
Applicant: 重庆大学
IPC: B23Q11/00
CPC classification number: B23Q11/0007
Abstract: 本发明提供一种干切数控滚齿机床及工件热变形误差补偿方法,在使用数控机床热变形误差补偿系统对干切数控滚齿机床进行热变形误差补偿的同时,利用相同补偿系统对干切数控滚齿机床所加工工件的热变形误差进行补偿;首先建立工件热变形误差模型及干切数控滚齿机床热变形误差模型,将上述误差模型集成到在线补偿器中,在干切数控滚齿机床加工时,将温度传感器测量得到的温度数据,通过在线补偿器处理得到误差补偿值,再将补偿值送入机床数控系统,最后数控系统进行坐标偏移,从而实现干切滚齿机床及工件热变形误差补偿。
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公开(公告)号:CN106903549B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201510970021.0
申请日:2015-12-22
Applicant: 重庆大学
IPC: B23Q11/08
Abstract: 本发明提供一种齿轮干式滚切加工切屑防护装置,由刀架防护罩和支架防护罩组成;所述刀架防护罩包括刀架端固定板、挡板Ⅰ和挡板Ⅱ;所述支架防护罩包括支架端固定板、翻板、挡板Ⅲ、挡板Ⅳ、合页和螺柱。通过在干式切削滚齿机床刀架和立柱支架上分别加装刀架防护罩和支架防护罩,以阻止切屑飞溅造成的刀杆装配精度降低的问题,同时便于切屑在重力作用下掉落在特定切屑收集区域以利于排屑,从而有效减少或消除切屑对刀杆两端铜瓦和主轴密封圈的破坏,保证机床能够长期在高精度下工作。
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公开(公告)号:CN105397560B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201510969956.7
申请日:2015-12-22
Applicant: 重庆大学
IPC: B23Q11/00
Abstract: 本发明提供一种干切数控滚齿机床及工件热变形误差补偿方法,在使用数控机床热变形误差补偿系统对干切数控滚齿机床进行热变形误差补偿的同时,利用相同补偿系统对干切数控滚齿机床所加工工件的热变形误差进行补偿;首先建立工件热变形误差模型及干切数控滚齿机床热变形误差模型,将上述误差模型集成到在线补偿器中,在干切数控滚齿机床加工时,将温度传感器测量得到的温度数据,通过在线补偿器处理得到误差补偿值,再将补偿值送入机床数控系统,最后数控系统进行坐标偏移,从而实现干切滚齿机床及工件热变形误差补偿。
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公开(公告)号:CN113010980A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110237916.9
申请日:2021-03-04
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/06 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种基于分析的数控机床综合能效测试方法,步骤包括:1)获取待测数控机床加工工件时的参数;2)建立数控机床多源能耗模型;3)建立数控机床整机的效率模型;4)计算待测试的数控机床整机的效率与工件材料去除对应的机械效率;5)建立数控机床驱动系统与辅助系统的效率模型;6)建立数控机床驱动系统与辅助系统的损失比率模型;7)判断出数控机床驱动系统与各辅助系统损失比率对数控机床整机效率的影响程度;本发明有效解决了工件材料去除与机床热误差控制的干切数控机床综合能效评估问题,从而实现干切数控机床能效的合理、准确评估。
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公开(公告)号:CN108115462B
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201711480988.6
申请日:2017-12-29
Applicant: 重庆大学
IPC: B23Q11/10
Abstract: 发明提供一种可编程微量润滑喷射角相位调节装置及其使用方法。该装置包括旋转喷射单元、智能控制单元、数控系统和微量润滑装置。所述旋转喷射单元的流体入口与微量润滑装置的流体出口连接。当由于工件的遮挡导致刀具参与切削部分不能得到充分有效的冷却润滑时,智能控制单元利用数控系统发送的相关指令,控制旋转喷射单元快速转过指定角度,使得刀具参与切削部分得到充分有效的冷却润滑。该装置的使用方法包括确定喷嘴转动角度值、写入喷嘴转动指令及编程、接通电源、运行数控系统等步骤。该装置使用一个喷嘴代替多个喷嘴,大大简化了微量润滑装置的结构,且极大减轻了安装调试人员的工作负担。
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