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公开(公告)号:CN104295436B
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201410481649.X
申请日:2014-09-19
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种柱塞式液压能量回收装置,包括壳体(18)、左端盖(1)、右端盖(17)和旋转轴(24),在壳体(18)内设有空心圆柱型的缸体(25),此缸体(25)套装在旋转轴(24)的外表面,在壳体(18)的内表面固定设置线圈(23),此线圈(23)包围在缸体(25)的外部,缸体(25)的右侧紧贴配流盘(19),在缸体(25)的左侧设置斜盘(28),在缸体(25)内均匀设置N个轴向贯穿缸体(25)的柱塞孔,在每个柱塞孔内均设有一个可沿着柱塞孔内表面左右滑动的柱塞(8),在每个柱塞内设置空心圆柱型的永磁体(9)。本发明的液压能量回收装置用于直接将液压能转换为电能,结构紧凑,可替代现有的由液压马达和发电机组合的液压能量回收装置。
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公开(公告)号:CN104295436A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410481649.X
申请日:2014-09-19
Applicant: 湖南大学
CPC classification number: F03C1/26 , F03C1/06 , H02K7/1876
Abstract: 本发明公开了一种柱塞式液压能量回收装置,包括壳体(18)、左端盖(1)、右端盖(17)和旋转轴(24),在壳体(18)内设有空心圆柱型的缸体(25),此缸体(25)套装在旋转轴(24)的外表面,在壳体(18)的内表面固定设置线圈(23),此线圈(23)包围在缸体(25)的外部,缸体(25)的右侧紧贴配流盘(19),在缸体(25)的左侧设置斜盘(28),在缸体(25)内均匀设置N个轴向贯穿缸体(25)的柱塞孔,在每个柱塞孔内均设有一个可沿着柱塞孔内表面左右滑动的柱塞(8),在每个柱塞内设置空心圆柱型的永磁体(9)。本发明的液压能量回收装置用于直接将液压能转换为电能,结构紧凑,可替代现有的由液压马达和发电机组合的液压能量回收装置。
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公开(公告)号:CN100595445C
公开(公告)日:2010-03-24
申请号:CN200710035092.7
申请日:2007-06-11
Applicant: 湖南大学
IPC: F16C27/00
Abstract: 本发明公开了一种柔性回转轴承,内扭转管(1)同轴嵌套在外扭转管(2)内并一端固接连接,内扭转管(1)和外扭转管(2)另一端分别为能与其它设备连接的安装端,外扭转管(2)和内扭转管(1)上沿轴向加工出多段相同(或不同)长度的扭转节。扭转节由多片沿圆周均布轴向设置的柔性片(薄片)组成,各段扭转节之间留有一定厚度的环形连接实体将各扭转节依次联接起来。柔性片为径向平面设置于所述的环形连接实体之间,且其数量为偶数并沿周向轴对称分布。本发明回转运动精度和重复回转运动精度高,运动平稳,工作时无需润滑,结构紧凑,对灰尘不敏感,抗腐蚀能力强,使用成本较低,适合在微小型精密设备(如微加工机床、微型测量设备)当中用来取代传统的回转轴承,以达到提升设备性能、降低使用和维护成本等目的。
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公开(公告)号:CN101062525A
公开(公告)日:2007-10-31
申请号:CN200710034757.2
申请日:2007-04-17
Applicant: 湖南大学
IPC: B23B51/00
Abstract: 本发明公开了一种全螺旋面钻尖钻头,钻尖后刀面是一螺旋面,此螺旋面轴线与钻头本体轴线相交的角度为10°~45°。所述的钻头除满足三个设计参数即钻尖半角、横刃斜角及外缘转点结构圆周后角外,还满足后刀面区域的尾隙角几何参数,在后刀面上选定点b,则主切削刃上存在与点b半径相同的一点a,b点的尾隙角的正切值等于a、b两点的Z坐标差值与a、b两点弧长之比值,假定“a”、“b”距钻头中心为r,则“b”点处的后刀面尾隙角为:,该钻尖后刀面尾隙角取8°~20°。本发明是一种能合理控制钻尖的角度分布;钻尖后刀面与被加工孔的底部不易发生干涉,既适用于普通钻头,也适合于微小钻头,且易于对其微小钻头进行横刃修磨的全螺旋面钻尖钻头。
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公开(公告)号:CN101053940A
公开(公告)日:2007-10-17
申请号:CN200710034758.7
申请日:2007-04-17
Applicant: 湖南大学
IPC: B24B3/28
Abstract: 本发明公开了一种全螺旋面钻头钻尖后刀面的刃磨方法,后刀面是连续的螺旋面。刃磨过程中,砂轮与钻头做相对螺旋进给运动,并且此螺旋面的轴线与钻头的轴线相交成一个角度;根据全螺旋面钻头钻尖后刀面刃磨参数,调整砂轮与钻头的相对位置,砂轮固定,钻头相对砂轮作螺旋进给运动;或者钻头固定,砂轮绕钻头作螺旋进给运动。一侧后刀面刃磨完成后将钻头绕自身轴线相对于刃磨起始位置自转180°并以相同的刃磨参数刃磨出对称的后刀面。既适用于大钻头钻尖后刀面的刃磨,也适用于微小钻头钻尖后刀面的刃磨。
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公开(公告)号:CN110842761B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201911132515.6
申请日:2019-11-19
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种光催化高能场辅助化学机械复合微细磨削方法,其加工方法为:在硅基材料零件表面供给碱性化学改性液,先采用紫外激光按预设路径扫描,扫描区材料被光催化高级氧化改性成氧化层;再切换为红外激光沿原路径再次扫描,高能场辅助下氧化层继续化学改性为硅酸盐层;关闭激光器启动微磨具,沿激光扫描路径微细磨削去除硅酸盐层;再循环上述紫外‑红外‑化学‑机械复合微细磨削过程,直至达到加工尺寸要求;最后切换供给弱酸性清洁剂冲洗、中和并回收残液完成加工。本发明通过分步组合的复合微细磨削工艺链,增强了化学改性液效能,实现了化学改性区域和生成物的可控性,降低了硅基材料微细磨削去除难度,绿色高效地提高了加工质量。
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公开(公告)号:CN109079590A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201811160460.5
申请日:2018-09-30
Applicant: 湖南大学
IPC: B24B1/00
Abstract: 本发明公开了一种基于磁场辅助的非牛顿流体增稠的抛光方法,包括以下步骤:S1:将具有磁流变特性的非牛顿流体抛光液加入抛光液槽中,再通过一带驱动系统的夹持装置使抛光工件浸泡于上述非牛顿流体抛光液中,并开启磁场发生装置;S2:在上述驱动系统的作用下,夹持装置带动抛光工件转动使抛光工件与非牛顿流体抛光液发生相对运动,非牛顿流体抛光液中的磨粒对抛光工件表面进行切削,即完成抛光过程。本发明还相应提供一种基于磁场辅助的非牛顿流体增稠的抛光系统。本发明的耗材成本低、抛光效率高、抛光效果好、可以实现抛光工件的超精密抛光。
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公开(公告)号:CN103614525A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310594582.6
申请日:2013-11-22
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种预加热可控磨削强化方法,本方法通过磨削温度仿真计算获得磨削加工过程中工件深度方向的温度分布情况,其次采用预加热装置对工件预加热使其深度方向上形成与磨削温度梯度相反温度场(加热温度控制在150~250℃之间);同时对预加热的工件进行磨削加工,利用磨削热和预加热叠加实现磨削工件一定深度上加热温度大于材料奥氏体转化温度Ac并保持稳定,从而实现可控深度和组织稳定的磨削强化组织。本发明具有如下的效果:实现磨削加工和表面强化以及低温回火一体化工艺;通过预热磨削强化工艺参数控制,提高磨削强化组织稳定性均匀性以及磨削强化深度,从而可达到工业应用水平,该磨削强化方法具有节能环保,效率高等优点。
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公开(公告)号:CN102107294A
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN201010604126.1
申请日:2010-12-24
Applicant: 株洲钻石切削刀具股份有限公司 , 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种铣削过程振动规律实验数据的采集用模型,该模型包括工件本体,工件本体上开设有一个以上的弯曲状半封闭沟槽,沟槽的开口端设于工件本体的边缘,沟槽的封闭端设于工件本体内部。用该模型采集刀具铣削过程振动规律实验数据的方法为:先以机床允许的切削速度沿该模型的工件本体边缘进行铣削,当铣削到悬空块迅速脱落时停止铣削加工收集悬空块;对悬空块进行包括显微镜表面拍摄、表面轮廓度测量在内的各种测量工作,并对测量后的各项参数进行分析、校正,再改变切削条件,重复上述步骤,获得一系列能反映刀具铣削过程振动规律的数据集。本发明的工艺过程简单、操作方便,获取的实验数据准确、可有效提高刀具切削精度和刀具使用寿命。
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公开(公告)号:CN101774031A
公开(公告)日:2010-07-14
申请号:CN201010116981.8
申请日:2010-03-03
Applicant: 湖南大学
IPC: B23B19/02
Abstract: 超高速精密气动微主轴单元,包括:主轴、涡轮、前端气体轴承、后端气体轴承、箱体、微型弹性联轴节、形状记忆合金夹套、执行轴、执行轴气体轴承,所述主轴上设有所述涡轮,并通过所述前端气体轴承、所述后端气体轴承支承安装在所述箱体的轴孔中;所述主轴前端设有轴向孔和微型弹性联轴节;所述执行轴通过所述执行轴气体轴承支承安装在所述箱体的轴孔中,其一端安装在所述主轴的轴向孔中;所述形状记忆合金夹套安装在所述主轴前端的外圆周上,将执行轴夹持在主轴上;本发明结构合理,制造工艺简单,转速高,跳动误差小,适于工业化生产,可作为微细切削加工机床的微主轴及其它作高速超高速、高精度回转运动机电设备或手动工具机微主轴单元。
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