基于形位几何的螺杆铣刀设计方法

    公开(公告)号:CN104841995A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510263784.1

    申请日:2015-05-21

    CPC classification number: B23G5/18

    Abstract: 本发明公开了一种基于形位几何的螺杆铣刀设计方法,包括以下步骤:根据所需加工的螺杆的几何参数,得到螺杆端面上不同离散点对应的螺旋线方程;对每一螺旋线求解其到铣刀轴线的距离并获得每一螺旋线到铣刀轴线距离最短点的位置坐标;根据每一螺旋线到铣刀轴线距离最短点的位置坐标得到铣刀的齿形曲线,利用该方法设计螺杆铣刀,其求解过程简单,且精度较高。

    基于形位几何的螺杆铣刀设计方法

    公开(公告)号:CN104841995B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201510263784.1

    申请日:2015-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于形位几何的螺杆铣刀设计方法,包括以下步骤:根据所需加工的螺杆的几何参数,得到螺杆端面上不同离散点对应的螺旋线方程;对每一螺旋线求解其到铣刀轴线的距离并获得每一螺旋线到铣刀轴线距离最短点的位置坐标;根据每一螺旋线到铣刀轴线距离最短点的位置坐标得到铣刀的齿形曲线,利用该方法设计螺杆铣刀,其求解过程简单,且精度较高。

    嵌入式复合齿形螺杆泵
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102797673A

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201110135916.4

    申请日:2011-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种大流量嵌入式复合齿形螺杆泵,采用主动螺杆两头和从动螺杆四头的结构且主动螺杆与从动螺杆顶圆半径大于根圆半径的2倍,具有较深的啮合深度,相对与现有技术的螺杆泵,具有大的齿端面面积,即螺杆工作截面面积增加,进而在相同转速下,流量增加,同时降低了螺杆质量,减小了螺杆摩擦,降低了泵的机械损失,增加了泵的总体效率;为了使螺杆端面面积增加并保持具有较好的密封效果,在主杆单头、从杆双头的基础上,主杆齿槽部分增加一圆弧齿形,对应根据啮合原理,从杆齿厚部分分别减少与主杆相啮合的齿形,为了适应于较大的螺杆端面面积,主动螺杆径向截面的齿型线由齿根至齿顶依次为圆弧段和摆线段,主动螺杆另外一头齿形曲线为圆弧,从动螺杆径向截面的齿型线由齿根至齿顶依次为摆线段圆弧段,与主杆圆弧齿相啮合的从杆齿形曲线为圆弧;主动螺杆齿根段与从动螺杆齿顶段为圆弧-圆弧啮合,具有较好的密封效果,从而具有较高的输送效率,节约驱动能源,降低啮合间隙导致的运行噪声,齿形更利于成型刀具的设计及达到螺杆的高精度、高效率加工。

    嵌入式复合齿形螺杆泵
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102797673B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201110135916.4

    申请日:2011-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种大流量嵌入式复合齿形螺杆泵,采用主动螺杆两头和从动螺杆四头的结构且主动螺杆与从动螺杆顶圆半径大于根圆半径的2倍,具有较深的啮合深度,相对与现有技术的螺杆泵,具有大的齿端面面积,即螺杆工作截面面积增加,进而在相同转速下,流量增加,同时降低了螺杆质量,减小了螺杆摩擦,降低了泵的机械损失,增加了泵的总体效率;为了使螺杆端面面积增加并保持具有较好的密封效果,在主杆单头、从杆双头的基础上,主杆齿槽部分增加一圆弧齿形,对应根据啮合原理,从杆齿厚部分分别减少与主杆相啮合的齿形,为了适应于较大的螺杆端面面积,主动螺杆径向截面的齿型线由齿根至齿顶依次为圆弧段和摆线段,主动螺杆另外一头齿形曲线为圆弧,从动螺杆径向截面的齿型线由齿根至齿顶依次为摆线段圆弧段,与主杆圆弧齿相啮合的从杆齿形曲线为圆弧;主动螺杆齿根段与从动螺杆齿顶段为圆弧-圆弧啮合,具有较好的密封效果,从而具有较高的输送效率,节约驱动能源,降低啮合间隙导致的运行噪声,齿形更利于成型刀具的设计及达到螺杆的高精度、高效率加工。

    基于COMSOL预测选区激光熔化过程中层间热应力分布的方法

    公开(公告)号:CN113343521B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202110584593.0

    申请日:2021-05-27

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本申请提供一种基于COMSOL预测选区激光熔化过程中层间热应力分布的方法,所述方法包括如下步骤:S1:基于COMSOL构建三维固体传热和结构力学瞬态模型;S2:确定仿真过程中的参数;S3:确定待熔化的粉末的材料属性;S4:确定移动高斯热源参数;S5:构建粉床的几何模型;S6:实现选区激光熔化的逐层制造;S7:网格划分并计算节点温度;S8:根据步骤S7的结果预测层间热应力分布和残余热应力分布。本方法通过移动的高斯热源模,模拟加工过程中的激光热源效果,并利用均匀的材质粉床来代替粉末床;此外,利用结构力学模块模拟随着热源移动时,该层产生的热应力以及制件变形情况,模拟选区激光熔化技术逐层制造的过程,实现多层间热应力、残余热应力的预测。

    受多组应力的极小曲面自适应结构的三维叠加构建方法

    公开(公告)号:CN114491820A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210143671.8

    申请日:2022-02-16

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种受多组应力的极小曲面自适应结构的三维叠加构建方法,包括:S1.确定极小曲面结构的体积分数控制参数与屈服应力值的关系式;S2.将受多组应力的实体结构进行应力拆分,得到若干子结构;S3.得到各子结构的所有节点坐标以及节点坐标对应的应力值;S4.得到各子结构的所有节点坐标以及节点坐标对应的体积分数控制参数;S5.对各子结构的所有节点坐标以及节点坐标对应的体积分数控制参数进行拟合,生成各子结构对应的极小曲面结构;S6.对各子结构对应的极小曲面结构进行布尔运算,得到三维叠加的极小曲面自适应结构。本发明能够使得极小曲面结构三维空间不同位置的强度满足力学需求,同时实现结构的轻质化。

    基于COMSOL预测金属粉末融化/凝固熔池分布的方法

    公开(公告)号:CN113436691A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110583618.5

    申请日:2021-05-27

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本申请提供一种基于COMSOL预测金属粉末融化/凝固熔池分布的方法,所述方法包括如下步骤:S1:基于COMSOL构建三维固体传热和两相流水平集瞬态模型;S2:确定仿真过程中的参数;S3:确定待熔化的粉末的材料属性;S4:确定移动高斯热源参数;S5:构建粉床的几何模型并确定粉床的几何模型的初始条件、边界热源条件和确定两相流水平集节点下的边界条件;S6:对粉床的几何模型进行网格划分并确定;S7:根据步骤S6的结果预测熔池分布。本方法基于COMSOL软件,利用两相流‑水平集的方法耦合流体传热进行流体动力学仿真对激光选区融化过程进行了复现,具有保真性,能实时预测熔池分布。

    基于改进EAST的零件喷码字符定位的方法

    公开(公告)号:CN112364726A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011163480.5

    申请日:2020-10-27

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种基于改进EAST的零件喷码字符定位的方法,所述方法以现有EAST网络结构为基础,改进现有EAST网络的网络结构、标签生成、损失函数和候选区域的处理,获得改进后的网络结构、改进后的标签生成、改进后的损失函数和候选区域后处理,并用改进后的EAST网络来定位字符。本申请在现有EAST算法的基础上就其网络结构、标签生成、损失函数和候选区域后处理进行优化,改进后的深度学习网络可有效扩大感受视野,提升对长文本的识别效率,实现对零件喷码字符的准确定位。

    增材制造设备用的风场检测装置及增材制造设备

    公开(公告)号:CN110000378A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910259750.3

    申请日:2019-04-02

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种增材制造设备用的风场检测装置,包括第一导轨和第二导轨,第一导轨上设有滑块,第二导轨通过滑块垂直滑动连接在第一导轨上,滑块上设有四个呈矩形排列的第一惰轮,第一导轨两端设有第一电机,两个第一电机输出端与皮带轮连接,第二导轨的一端上设有第二惰轮,另一端上设有第二电机,靠近第二电机的位置设有皮带固定桩,第二电机的输出端与绕线轮连接,绕线轮通过绕线连接有风速仪;一根皮带围绕两个皮带轮、第一惰轮、第二惰轮和皮带固定桩呈十字型排列;同时,本发明还公开了运用上述风场检测装置的增材制造设备,本发明通过控制第一电机和第二电机,即可实现对增材制造设备内部工作腔的三维监测。

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