一种车削过程工件温度和尺寸变化在线测量装置

    公开(公告)号:CN114378640A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202210012935.6

    申请日:2022-01-06

    摘要: 本发明公开了一种车削过程工件温度和尺寸变化在线测量装置。所述在线测量装置包括底座和支杆;所述支杆上安装有垂向支杆,该垂向支杆上安装有横向丝杠机构,所述横向丝杠机构上装有垂向丝杠机构;垂向移动板上装有安装支架;所述安装支架上连接有导电滑环固定架和辅助支架,该导电滑环固定架上装有导电滑环,该辅助支架端部设有探头固定架;在导电滑环一侧设有卡盘,在工件安装区域一侧设有刀架和车刀;所述工件的表面和内部均安装有温度传感器,所述车刀的侧面安装有温度传感器,热电偶温度采集器通过转换器连接至上位机,工件径向上方安装有位移传感器,位移传感器连接至位移测距仪,位移测距仪通过传输线与上位机连接。

    机匣内环形槽的外直径的测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN109443160B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201811494959.X

    申请日:2018-12-07

    IPC分类号: G01B5/08

    摘要: 本发明公开了一种机匣内环形槽的外直径的测量装置及测量方法,测量装置包括装置本体、安装于装置本体第一端的用于沿装置本体的轴向移动以抵接于机匣内端面的活动量头、安装于装置本体第二端的用于抵接机匣内端面的固定量头、用于测量活动量头位移量的测量表、设于装置本体上的用于安装测量表的表座以及安装于表座上用于连接活动量头和测量表的连接结构;装置本体置于机匣内底面上并使活动量头与固定量头的连线过机匣内端面的圆心,活动量头沿装置本体的轴向移动以使活动量头的抵接端面与固定量头的抵接端面之间的距离等于机匣内端面的直径尺寸,连接结构将活动量头沿装置本体的轴向移动的位移量传递至测量表以测出活动量头的位移量。

    叶片加工基准转换浇注装置及基准转换方法

    公开(公告)号:CN110788280A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201911049303.1

    申请日:2019-10-31

    摘要: 本发明公开了一种叶片加工基准转换浇注装置及基准转换方法,叶片加工基准转换浇注装置,包括底板,底板上设置有气缸导轨、叶片定位机构和叶片压紧机构,气缸导轨固设于底板的中部凹槽并沿底板的长度方向布设,叶片定位机构和叶片压紧机构位于底板上表面的同一侧,气缸导轨上设置有低熔合金浇注成型机构,低熔合金浇注成型机构包括腔体块一和腔体块二,腔体块一和腔体块二与气缸导轨连接,通过气缸导轨控制腔体块一和腔体块二的分合模。本发明的叶片加工基准转换浇注装置结构布局合理,节省空间,通过气缸导轨控制腔体块一和腔体块二相向运动或反向运动,实现自动分合模。

    航空发动机动力涡轮工作叶片的榫齿装夹定位装置

    公开(公告)号:CN107576243B

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201710785143.1

    申请日:2017-09-04

    IPC分类号: G01B5/00 B25B11/00

    摘要: 本发明公开了一种航空发动机动力涡轮工作叶片的榫齿装夹定位装置,包括用于底部支撑和固定的底座,底座上固接有用于装夹叶片榫齿的定位座,定位座包括用于从侧向榫槽插接装夹叶片榫齿的固定承插部以及用于叶片榫齿装夹后相对于固定承插部滑移形成榫齿槽错齿以固定定位待测叶片的活动夹头;固定承插部中部开设有用于插接活动夹头并使活动夹头在固定承插部内滑移的滑移通道;固定承插部具有贯穿滑移通道并用于插接装夹叶片榫齿的第一榫齿槽和第二榫齿槽,活动夹头具有用于插接装夹叶片榫齿的第三榫齿槽,第一榫齿槽、第二榫齿槽和第三榫齿槽构成贯通的连续榫齿槽且均与叶片榫齿外形相匹配。形成一组平行夹持力,保证后续检测数据的精确性。

    模拟压气机工作状态下的测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN108106515A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711379247.9

    申请日:2017-12-20

    IPC分类号: G01B5/08 G01B5/00

    摘要: 本发明公开了一种模拟压气机工作状态下的测量装置及测量方法。模拟压气机工作状态下的测量装置,包括底板,底板上设有端部装配组件、用于从压气机转子组件底部支承压气机转子组件第一端轴颈的第一支承机构以及用于从压气机转子组件底部支承压气机转子组件第二端轴颈并沿轴向和/或径向微调控制支承位置的第二支承机构;第一支承机构与第二支承机构之间设有分别与压气机转子组件的离心叶轮叶片和相邻两离心叶轮叶片间的部位对应布设并用于测量离心叶轮叶片叶尖、离心叶轮轮毂和压气机转子轴转动过程中的跳动值的测量机构以及用于与压气机转子组件的基准面贴合以构成测量机构的测量基准的定位板。

    航空发动机动力涡轮工作叶片的榫齿装夹定位装置

    公开(公告)号:CN107576243A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710785143.1

    申请日:2017-09-04

    IPC分类号: G01B5/00 B25B11/00

    摘要: 本发明公开了一种航空发动机动力涡轮工作叶片的榫齿装夹定位装置,包括用于底部支撑和固定的底座,底座上固接有用于装夹叶片榫齿的定位座,定位座包括用于从侧向榫槽插接装夹叶片榫齿的固定承插部以及用于叶片榫齿装夹后相对于固定承插部滑移形成榫齿槽错齿以固定定位待测叶片的活动夹头;固定承插部中部开设有用于插接活动夹头并使活动夹头在固定承插部内滑移的滑移通道;固定承插部具有贯穿滑移通道并用于插接装夹叶片榫齿的第一榫齿槽和第二榫齿槽,活动夹头具有用于插接装夹叶片榫齿的第三榫齿槽,第一榫齿槽、第二榫齿槽和第三榫齿槽构成贯通的连续榫齿槽且均与叶片榫齿外形相匹配。形成一组平行夹持力,保证后续检测数据的精确性。

    叶片内外径测量装置及测量方法
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117419630A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311632115.8

    申请日:2023-12-01

    IPC分类号: G01B5/08 G01B5/12

    摘要: 本发明公布了一种叶片内外径测量装置及测量方法,属于航空发动机技术领域,它包括安装板,安装板上开设有回转通孔;六点定位组件,六点定位组件固定于安装板上并用于固定导向叶片,包括沿回转通孔顺时针方向依次环形排列设置的A2定位销、B5定位块、A3定位销、A1定位销、B4定位块和C6定位销;内圆表架和外圆表架,内圆表架和外圆表架均用于安装测量表具,内圆表架和外圆表架均围绕回转通孔摆动并带动测量表具分别对导向叶片的内环面和外环面进行测量。本发明同时提供了一种包括上述叶片内外径测量装置的测量方法。

    涡轮机匣电火花加工电极及加工方法

    公开(公告)号:CN117359030A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311593231.3

    申请日:2023-11-27

    IPC分类号: B23H1/04

    摘要: 本申请公开了一种涡轮机匣电火花加工电极及加工方法,属于航空零件加工领域,涡轮机匣电火花加工电极包括转接盘以及沿转接盘圆周方向分布的电极单元,电极单元包括支靠板、电极片以及锁紧件;支靠板固定于转接盘边缘,支靠板上形成有定位凹槽;电极片包括安装段与放电段,电极片的安装段沿转接盘径向安装于定位凹槽内,电极片的放电段沿转接盘轴向延伸形成放电凸起,放电凸起远离放电段的一端形成第一修磨面,放电段远离安装段的一端形成第二修磨面;锁紧件穿过安装段与转接盘连接,将电极片固定在转接盘上。本申请具有提高涡轮机匣电火花加工时电极使用寿命的效果。

    一种车削过程工件温度和尺寸变化在线测量装置

    公开(公告)号:CN114378640B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202210012935.6

    申请日:2022-01-06

    摘要: 本发明公开了一种车削过程工件温度和尺寸变化在线测量装置。所述在线测量装置包括底座和支杆;所述支杆上安装有垂向支杆,该垂向支杆上安装有横向丝杠机构,所述横向丝杠机构上装有垂向丝杠机构;垂向移动板上装有安装支架;所述安装支架上连接有导电滑环固定架和辅助支架,该导电滑环固定架上装有导电滑环,该辅助支架端部设有探头固定架;在导电滑环一侧设有卡盘,在工件安装区域一侧设有刀架和车刀;所述工件的表面和内部均安装有温度传感器,所述车刀的侧面安装有温度传感器,热电偶温度采集器通过转换器连接至上位机,工件径向上方安装有位移传感器,位移传感器连接至位移测距仪,位移测距仪通过传输线与上位机连接。

    叶型孔图像的轮廓型线提取与分割方法及系统、设备、存储介质

    公开(公告)号:CN113781508A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111056336.6

    申请日:2021-09-09

    摘要: 本发明公开了一种叶型孔图像的轮廓型线提取与分割方法及系统、设备、存储介质,所述叶型孔图像的轮廓型线提取与分割方法通过对叶型孔图像进行滤波降噪、区域划分、目标区域确定、像素级边缘提取、边缘平滑、两次轮廓型线分割与合并、轮廓型线提取等步骤,获取了完整的叶型孔轮廓型线并进一步将其分割为前缘曲线、后缘曲线、叶盆曲线和叶背曲线,为后续的叶型孔轮廓型线参数计算奠定基础,保证检测的准确性。其中,通过第一次轮廓型线分割可以将较大直径的圆弧段有效地分割出来,而通过第二次轮廓型线分割可以将较小直径的圆弧段分割出来,并且可以细化较大直径的圆弧段末端,可以实现更加精确的轮廓型线分割,并达到较高的算法效率。