超高速超精密微主轴用微型弹性联轴节

    公开(公告)号:CN101769346A

    公开(公告)日:2010-07-07

    申请号:CN201010116775.7

    申请日:2010-03-03

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明涉及一种超高速超精密微主轴用微型弹性联轴节。所述微型弹性联轴节包括联轴节主体,在所述联轴节主体上设置有至少一组微切槽,所述一组微切槽由两对相互垂直的微切槽组成,所述的每对微切槽垂直于所述联轴节主体轴线对称设置在所述联轴节主体上。本发明利用所述的微型弹性联轴节将主轴的回转运动和扭矩传递到刀具或执行件,利用所述联轴节相互垂直设置的至少一组微切槽来补偿微主轴的制造误差、安装误差、跳动误差等。本发明结构简单合理,可以提高与超高速超精密微主轴联接的微型刀具或其它执行件的回转精度,适于工业化应用,可与各种型号的微主轴或微加工刀具配套使用。

    一种柔性回转轴承
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101086278A

    公开(公告)日:2007-12-12

    申请号:CN200710035092.7

    申请日:2007-06-11

    Applicant: 湖南大学

    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。

    纳米结构陶瓷涂层材料的精密磨削技术

    公开(公告)号:CN1562564A

    公开(公告)日:2005-01-12

    申请号:CN200410023027.9

    申请日:2004-03-29

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米结构陶瓷涂层材料的精密磨削技术,其特征是磨削工艺如下:首先采用粗砂轮进行粗磨,磨削用量为ap=30~60μm,Vw≥30mm/s,Vs≥30m/s,清磨2-4次;然后采用中号砂轮进行半精磨,磨削用量为ap=15-20μm,Vw≥30mm/s,Vs≥30m/s,清磨2-4次;最后使用细砂轮精磨,磨削用量为ap=1~2μm,Vw≥30mm/s,Vs≥30m/s,清磨2-3次;上述ap为砂轮磨削深度,Vw为工件进给速度,Vs为砂轮速度。本发明是一种在获得良好的几何精度和表面质量的前提下加工效率高、制造成本低的纳米结构陶瓷涂层材料的精密磨削技术。

    一种化学机械-机械化学协同微细磨削加工方法与复合磨粒型微小磨具

    公开(公告)号:CN109732471B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201711050786.8

    申请日:2017-10-31

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种针对硅、碳化硅、K9光学玻璃等硅及硅基硬脆材料复杂结构微小零件的化学机械‑机械化学协同微细磨削加工方法及所使用的复合磨粒型微小磨具。所述加工方法的步骤是:1)磨削液腐蚀改性加工层;2)磨具粗磨粒磨削去除改性层;3)重复步骤1)~2);4)停止供给磨削液;5)磨具细磨粒磨削去除余量层;6)清洗去除表面杂物。所述磨具由不同粒度、不同种类磨粒构成的二级复合磨粒型微小磨具,加工过程无需更滑磨具。本发明结合化学机械、机械化学和微细磨削加工优势,能够实现硅及硅基材料复杂结构微小零件的高几何精度、高表面质量及高效率加工,且加工方法简单方便,成本低廉,完全满足工业化生产要求。

    一种光催化高能场辅助化学机械复合微细磨削方法

    公开(公告)号:CN110842761A

    公开(公告)日:2020-02-28

    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自制碱性化学改性液,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。

    一种化学机械-机械化学协同微细磨削加工方法与复合磨粒型微小磨具

    公开(公告)号:CN109732471A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201711050786.8

    申请日:2017-10-31

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种针对硅、碳化硅、K9光学玻璃等硅及硅基硬脆材料复杂结构微小零件的化学机械-机械化学协同微细磨削加工方法及所使用的复合磨粒型微小磨具。所述加工方法的步骤是:1)磨削液腐蚀改性加工层;2)磨具粗磨粒磨削去除改性层;3)重复步骤1)~2);4)停止供给磨削液;5)磨具细磨粒磨削去除余量层;6)清洗去除表面杂物。所述磨具由不同粒度、不同种类磨粒构成的二级复合磨粒型微小磨具,加工过程无需更滑磨具。本发明结合化学机械、机械化学和微细磨削加工优势,能够实现硅及硅基材料复杂结构微小零件的高几何精度、高表面质量及高效率加工,且加工方法简单方便,成本低廉,完全满足工业化生产要求。

    一种微细机械加工用微主轴

    公开(公告)号:CN106424771A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201611082459.6

    申请日:2016-11-30

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: B23Q1/70

    Abstract: 本发明公开了一种微细机械加工用微主轴,涡轮19设置在主轴转子16中间,通过涡轮喷嘴18提供的高速气流驱动,主轴转子16采用前端多孔质静压气体径向轴承13、后端多孔质静压气体径向轴承4径向支承,主轴转子16后端设置有挡板21,采用前端多孔质静压气体止推轴承3、后端多孔质静压气体止推轴承2轴向支承,后端轴承支承件20、涡轮喷嘴18、前端轴承支承件17依次安装在箱体1内,并通过安装板11固定,微刀具15通过热胀冷缩效应夹持在主轴转子16前端。本发明设计合理、结构简单、体积小、制造方便,且转速高、跳动误差小,可作为微机床的微主轴用于微细机械加工,也可用于其它高速高精微机电设备或手动工具机的微主轴等。

    一种基于磁场辅助的非牛顿流体增稠抛光方法及抛光系统

    公开(公告)号:CN109079590B

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN201811160460.5

    申请日:2018-09-30

    Applicant: 湖南大学

    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。

    一种汽车轮毂轴承铆压装配专用机床

    公开(公告)号:CN110202354A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910494788.9

    申请日:2019-06-10

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种汽车轮毂轴承铆压装配专用机床,包括床身机构、液压缸单元、工作台单元、在线测试单元、头部单元,所述床身机构采用立式结构,4根床身立柱7固定在床身底座1上;所述液压缸单元安装在床身机构底部;所述工作台单元安装在床身机构中部,由拉杆式液压缸11,可实现工作台位置精密可调的调节装置,液压滑动工作台24组成;所述在线测试单元的压力传感器23安装在液压滑动工作台24上;所述头部单元安装在床身机构上部。本发明能耗低,性能稳定,可实现对汽车轮毂轴承部件的铆压装配及工艺参数的精确控制。

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