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公开(公告)号:CN109634238A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811559025.X
申请日:2018-12-19
IPC分类号: G05B19/418
CPC分类号: G05B19/41875 , G05B2219/32368
摘要: 本发明公开了一种面向制造业节能减排的数控机床加工过程质量‑能量效率评估与监控方法。该方法首先根据数控机床实际加工零件数量和加工合格零件数量,计算获得数控机床加工质量合格率;接着通过获得数控机床在给定周期内有不合格品和无不合格品时的能耗,计算得到数控机床加工过程质量‑能量效率。基于上述得到的数控机床加工质量合格率和质量‑能量效率,构建数控机床质量‑能量效率与加工质量合格率间的关系模型。基于上述评估模型对数控机床加工过程质量‑能量效率进行实时监测和超限报警与控制。本发明方法对数控机床加工过程质量‑能量效率评估科学,且能够将数控机床加工过程质量‑能量效率控制在要求范围内,是一种实用有效的方法。
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公开(公告)号:CN109634238B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201811559025.X
申请日:2018-12-19
IPC分类号: G05B19/418
摘要: 本发明公开了一种面向制造业节能减排的数控机床加工过程质量‑能量效率评估与监控方法。该方法首先根据数控机床实际加工零件数量和加工合格零件数量,计算获得数控机床加工质量合格率;接着通过获得数控机床在给定周期内有不合格品和无不合格品时的能耗,计算得到数控机床加工过程质量‑能量效率。基于上述得到的数控机床加工质量合格率和质量‑能量效率,构建数控机床质量‑能量效率与加工质量合格率间的关系模型。基于上述评估模型对数控机床加工过程质量‑能量效率进行实时监测和超限报警与控制。本发明方法对数控机床加工过程质量‑能量效率评估科学,且能够将数控机床加工过程质量‑能量效率控制在要求范围内,是一种实用有效的方法。
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公开(公告)号:CN112046978A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010830430.1
申请日:2020-08-18
申请人: 山东科技大学
IPC分类号: B65F9/00
摘要: 本发明属于垃圾回收技术领域,公开了一种智能调控式垃圾回收方法、系统、存储介质、装置及应用,包括信息管理云平台、智能垃圾压缩回收站、智能变容量垃圾桶、智能垃圾分类运输车和智能垃圾回收系统信息管理云平台终端。信息管理云平台和智能垃圾压缩回收站、智能变容量垃圾桶、智能垃圾分类运输车之间进行信息数据的传输交换,智能垃圾压缩回收站识别垃圾分类是否错误,并对垃圾进行压缩,可自移动的智能变容量垃圾桶可改变桶内空间的大小,并可自行移动辅助完成垃圾清运工作,智能垃圾分类运输车可实现车厢内部空间的合理分配,使垃圾回收工作更加合理,减少垃圾回收工作中产生的浪费,降低工作人员的劳动强度,提高垃圾清运工作的效率。
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公开(公告)号:CN108107733A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711391460.1
申请日:2017-12-21
IPC分类号: G05B13/04
摘要: 本发明公开了一种数控钻削能耗快速准确预测及钻削方案节能优选方法。该方法首先设计多种不同钻削参数组合,并采集获得每种组合下的钻削总功率,计算获得每种组合下的钻削材料去除速率。通过运算得到每种组合下的单位体积钻削能耗值。基于得到的多组钻削材料去除速率及其对应的单位体积钻削能耗,拟合建立单位体积能耗预测模型,进一步结合钻削材料体积计算公式得到数控钻削能耗预测模型。根据已建立的数控钻削能耗模型,对多个可行的钻削方案进行能耗评估,从中选择能耗最小的钻削方案进行实际钻削加工,降低数控钻削能耗。本发明所需的前期数据采集量小且能耗预测准确,是一种简单实用的方法。
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公开(公告)号:CN116408465A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310161031.4
申请日:2023-02-22
申请人: 西南大学
IPC分类号: B23B1/00 , B23Q15/007
摘要: 本发明公开一种难加工材料细长轴类件超声振动并行多向切削加工方法,包括切削深度不等的共享表面超声振动并行多向切削、切削深度相等的共享表面超声振动并行多向切削、以及不同主轴的非共享表面超声振动并行多向切削。本发明加工方法由超声振动系统和数控系统复合实现,加工前启动超声振动系统,施加振动于两刀具,同时由数控系统实现控制。所述数控系统的控制包括利用D代码指令进行第一和第二刀具补偿控制,协调运动和实现不同的加工方法。通过本发明的加工方法可以提高难加工材料细长轴类件加工效率,减小加工振动,提高加工质量。
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公开(公告)号:CN116243648A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310222298.X
申请日:2023-03-09
申请人: 西南大学
IPC分类号: G05B19/19
摘要: 本发明实施例涉及数控加工技术领域,公开了一种高性能并行多向切削双刀具控制方法,该方法包括:首先在数控机床的两个控制系统中,主控制系统控制一号刀架,从控制系统控制二号刀架,根据刀具的数量设置对应刀具数量的刀具参数,利用T指令,从刀具表中选取出能够满足当前工件加工要求的替换刀具。同时利用M指令执行换刀操作。在加工转台开始转动时,控制系统利用D指令,启动刀具补偿指令。利用延时指令G协调左、右刀架的运动,先接收到延时指令的刀架等待另一个刀架,待另一个刀架也接收到延时指令后,左、右刀架再同步处理后续程序段。根据当前工件的加工要求,利用CYCLE127指令,控制所述一号刀和二号刀具指向指定的进给切入角度,随后控制系统可利用G代码指令,控制所述一号刀和二号刀具按照指定的双刀切削策略进行加工,在所述一号刀和二号刀具移动至目标位置之后,控制系统可利用G代码指令,控制一号刀和二号刀具移动至起刀点上并利用D指令停止刀具补偿。实施本发明实施例,能够简化双刀车床操作流程,提高加工效率和使用便利性。
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公开(公告)号:CN116619745A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310591722.8
申请日:2023-05-24
申请人: 西南大学
IPC分类号: B29C64/20 , B29C64/209 , B29C64/295 , B29C64/321 , B29C64/236 , B29C64/232 , B33Y30/00 , B33Y40/00
摘要: 本发明提供了一种双喷头式软体材料3D打印装置,属于3D打印技术领域。它适用于以植物蛋白类软体材料为主要原料的3D打印过程。本3D打印装置包括:旋转式双喷头装置、供料系统XYZ三轴运动系统、打印平台以及机身框架、控制系统。旋转式双喷头装置主要用于软体材料的加热和挤出工作,供料系统主要用于软体材料原料供给,XYZ三轴运动系统主要负责喷头工件坐标在XYZ三轴方向上的变换,打印平台以及机身框架主要负责整体机器的形状搭建、一些重要结构的支撑连接等,所述控制系统主要用于控制3D打印装置的工作。本发明拥有能实现两种材料混合打印且打印效率高等优点。
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公开(公告)号:CN116584682A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310591724.7
申请日:2023-05-24
申请人: 西南大学
摘要: 本发明涉及食品3D打印领域,公开了一种面向食品领域肉类加工的3D打印旋转式双喷头机构,其包括:控制电机,动力传输机构,超越离合器,送料杆,温度控制件以及壳体。控制电机用于发出动力;动力传输机构用于接收动力,并将其传送到送料杆;超越离合器用于控制电机单旋向旋转工作时,控制一边喷头出料,另一喷头不工作,相反旋向时使另一喷头出料而原喷头停止工作,达到以电机的不同旋向控制相对应喷头出料的效果;减速齿轮,减速增矩,稳定送料以及与圆锥滚子轴承,限位凸块配合实现双喷头的换向。本发明采用单电机控制双喷头定点换料以及送料工作,成功实现双材料双喷头同时工作,提高了双材料打印的效率。
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公开(公告)号:CN116511547A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310222293.7
申请日:2023-03-09
申请人: 西南大学
IPC分类号: B23B5/08
摘要: 本发明涉及切削加工领域,提供了一种轴类零件并行多向切削加工方法,包括以下几个方面,参考图1,刀具可同时加工工件相同特征或者加工不同特征,这些特征一般包括外圆、端面和斜面等。并行多向切削可分为多种切削模式,(1)当加工工件同一特征时,可分为同向切削和对向切削,同向切削即两把刀具运动方向相同,对向切削即两把刀具运动方向相反,(2)同向切削按照运动方向可分为正向同向切削与反向同向切削,正向定义为面向卡盘方向,反向即背离卡盘方向,(3)同向切削当切削相同表面时为切削共享表面,切削不同表面时为切削非共享表面。本发明提供的并行多向切削加工方法与传统的单刀单向切削相比,多增加了一座刀塔,并增加刀具反向去除材料行程,能够减少传统单刀单向切削的退刀空载能源消耗与加工时间,提高材料去除效率,同时双刀具的协同加工能够提高稳定性。
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公开(公告)号:CN115889824A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202310149221.4
申请日:2023-02-22
申请人: 西南大学
摘要: 本发明公开了一种高效精密并行多向切削数控机床,包括机床床身、车床卡盘、溜板箱、刀架、刀具和尾座,所述车床卡盘夹装工件,所述机床床身设有导轨,所述溜板箱安装在机床床身的导轨上,所述刀架安装在溜板箱上,溜板箱和刀架均对称设置有前后两组:前溜板箱和前刀架、后溜板箱和后刀架,所述刀具分别安装在前、后刀架上工件断面圆180°等分的位置,所述尾座安装在机床床身的导轨上。由于采用了上述结构,本专利具有结构新颖,高效精密的特点,由现有的单刀加工变为双刀加工,并采用正反多向切削刀片,可实现高效精密的并行多向切削,减小加工过程中的振动,可以极大地提高切削加工效率和加工精度,具有较高的实用推广价值。
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