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公开(公告)号:CN118788823A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411168537.9
申请日:2024-08-23
Applicant: 长安大学
IPC: B21D22/16
Abstract: 本发明公开了一种直径可调的内齿形件旋压模具及使用方法,属于旋压装置技术领域,包括丝杆升降机构;所述丝杆升降机构上的丝杆螺母通过铰接结构连接芯模瓣,所述丝杆升降机构包括双向丝杆,所述双向丝杆上端连接第一丝杆螺母,双向丝杆下端连接第二丝杆螺母和电机,所述电机作为驱动模块能够驱动双向丝杆使丝杆螺母进行轴向举升运动;本发明在工件脱模时,不需要拆装芯模的任何零件结构,能够直接通过控制电机实现芯模的径向收缩,使模芯和成形件之间产生径向间隙实现脱模,解决了现有脱模方式存在的精度、效率和操作复杂度等问题,提升生产过程的自动化程度和产品质量的稳定性。
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公开(公告)号:CN119456900A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411687881.9
申请日:2024-11-25
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种复合蓄能式高速成形装置及其使用方法,旨在于解决现有技术中高速成形装置打击效率低、维护难度大的技术问题。所述复合蓄能式高速成形装置包括组合式机身、蓄能增速机构、气动提锤机构、电磁锁定机构、锤头机构,通过采用高压气体势能和锤头重力势能复合蓄能的方式,实现了对现有传统落锤冲击速度的突破,显著提高了金属成形的能力和质量,满足了高性能材料加工对高速冲击的要求。所述使用方法,通过使用上述高速成形装置进行加工生产,确保了成形过程的一致性和可重复性,提高了生产效率和产品质量,显著提高了生产能力,满足了大规模生产的需求。
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公开(公告)号:CN119456899A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411687877.2
申请日:2024-11-25
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种复合蓄能式高速伺服冲击装置及使用方法,包括组合式机身、蓄能冲击机构、伺服提锤机构以及锁紧释放机构;组合式机身包括上箱体和下箱体,上箱体和下箱体通过立柱连接;蓄能冲击机构内嵌于上箱体,伺服提锤机构设置在上箱体两侧;蓄能冲击机构包括气缸,气缸上腔通过上端盖及气阀与外部储气室连通,下腔内嵌于上箱体内并通过端盖与上箱体的底板固定,下腔内设置有活塞杆,活塞杆一端固定连接有活塞,活塞杆另一端固定连接有锤头,且立柱穿过锤头的四角连接至下箱体;锤头的上表面和上箱体底板的下表面设置弹性装置;锁定释放机构固定在锤头的四角并套装在立柱上。本发明具有结构简单、体积小、加工效率高、能量利用率高的优点。
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公开(公告)号:CN116116978A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310081408.5
申请日:2023-02-01
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种坯料主动的双点渐进成形加工装置及方法,属于渐进成形领域。本发明提供一种坯料主动的双点渐进成形加工装置及方法,具有双点工作、两个4自由度的工具头,工具头加工时主动自转,主轴也可带动坯料旋转,工具头与坯料之间的相对摩擦,促进了材料流动与连续变形,降低了传动机构的要求,提高了加工精度;而加工模块控制工具头有很大的柔性,工具头可以在任意空间位置协同主轴进行加工,两个成形工具头可以按照预定规则同步或独立地进行加工,有着灵活的加工路径选择,便于复杂形状零件的加工,可以大大提高生产效率;同时,采用双工具头混合加工,可以使坯料受力更平衡,有利于提高成形精度。
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公开(公告)号:CN111750855B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202010769305.4
申请日:2020-08-03
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种视觉主导的自主作业智能振动压路机,包括惯性导航单元,用于采集压路机的位姿信息;相机,用于采集待碾压车道的压实边缘图像信息;GNSS流动站,用于采集压路机的位置信息;计算平台,用于根据相机采集的压实边缘图像信息,对相邻的两帧压实边缘图像进行特征提取与特征匹配、前端视觉里程计优化和后端优化,估算得到相机的位姿信息,并将估算得到的相机的位姿信息和惯性导航单元采集的压路机的位姿信息进行卡尔曼滤波融合,得到相机的视觉定位信息,并根据GNSS流动站采集的压路机的位置信息进行回环检测,对相机的视觉定位信息进行定位补偿。本发明能够在隧道、有障碍物遮挡等GNSS信号较差的区域准确定位,实现压路机的高精度导航施工。
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公开(公告)号:CN111346963B
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202010213969.2
申请日:2020-03-24
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种带纵向内筋的薄壁筒体的加工旋轮及基于其的加工方法,属于薄壁筒体加工领域。本发明的带纵向内筋的薄壁筒体的对轮旋压的加工方法,采用内外旋轮配合使用,通过内外旋轮的旋转和挤压实现壁厚减薄、长度伸长和内筋成形,且采用三级成型,聚料内旋轮和第一外旋轮进行初步成型,在圆筒形坯料上留下宽内筋,之后中间内旋轮和第二外旋轮、校形内旋轮和第三外旋轮依次经过聚料内旋轮和第一外旋轮的路径,圆筒形坯料进行三次变形,最终形成内筋;本发明的加工方法,通过旋压工艺一次性实现了带筋大型薄壁筒体的塑性成形,加工效率高、无焊缝质量好、节约材料和能量、生产成本低。
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公开(公告)号:CN113967800A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111193206.7
申请日:2021-10-13
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种基于激光开槽和热滚压的筒件加强筋的加工工艺,属于筒体加工领域。本发明基于激光开槽和热滚压的筒件加强筋的加工工艺,通过激光开槽和滚压热加工的方式实现了筒体件的内筋加工,综合利用了材料切割和塑性加工。该工艺加工效率高、无焊缝质量好、节约材料和能量、生产成本低。本发明采用感应加热的方式,加热区域为圆筒形坯料需要加工位置的内表面,感应加热具有加热效率高、趋肤效应明显特点,仅加热了内侧材料,使得内侧材料温度升高、塑性增强,而外层材料依然保持较低温度、承载能力高、热变形小。通过该方法减少了材料变形抗力、提高了材料的塑性变形能力,并避免了切割沟槽开裂问题,利于获得高精度工件。
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公开(公告)号:CN111283994B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202010214931.7
申请日:2020-03-24
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种内筋筒的加工装置及加工方法,属于材料塑性加工领域。本发明的利用内筋筒的加工装置的加工方法,通过在筒形坯料上滚压弹性滑模,能够一次在筒体内形成内筋,且在加工过程中,筒形坯料是发生局部变形,随着弹性滑膜的滑膜齿与筒形坯料的相接触而发生形变,同时完成壁厚减薄和内筋填充,本发明的加工方法,所需外力更小,更易实现,本发明的加工方法具有加工效率高、使用范围广、无焊缝质量好、节约材料和能量及生产成本低的特点。
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公开(公告)号:CN111750855A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010769305.4
申请日:2020-08-03
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种视觉主导的自主作业智能振动压路机,包括惯性导航单元,用于采集压路机的位姿信息;相机,用于采集待碾压车道的压实边缘图像信息;GNSS流动站,用于采集压路机的位置信息;计算平台,用于根据相机采集的压实边缘图像信息,对相邻的两帧压实边缘图像进行特征提取与特征匹配、前端视觉里程计优化和后端优化,估算得到相机的位姿信息,并将估算得到的相机的位姿信息和惯性导航单元采集的压路机的位姿信息进行卡尔曼滤波融合,得到相机的视觉定位信息,并根据GNSS流动站采集的压路机的位置信息进行回环检测,对相机的视觉定位信息进行定位补偿。本发明能够在隧道、有障碍物遮挡等GNSS信号较差的区域准确定位,实现压路机的高精度导航施工。
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公开(公告)号:CN111346963A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010213969.2
申请日:2020-03-24
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种带纵向内筋的薄壁筒体的加工旋轮及基于其的加工方法,属于薄壁筒体加工领域。本发明的带纵向内筋的薄壁筒体的对轮旋压的加工方法,采用内外旋轮配合使用,通过内外旋轮的旋转和挤压实现壁厚减薄、长度伸长和内筋成形,且采用三级成型,聚料内旋轮和第一外旋轮进行初步成型,在圆筒形坯料上留下宽内筋,之后中间内旋轮和第二外旋轮、校形内旋轮和第三外旋轮依次经过聚料内旋轮和第一外旋轮的路径,圆筒形坯料进行三次变形,最终形成内筋;本发明的加工方法,通过旋压工艺一次性实现了带筋大型薄壁筒体的塑性成形,加工效率高、无焊缝质量好、节约材料和能量、生产成本低。
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