一种基于磁性磨料的磨粒流精密研抛阀套的装置

    公开(公告)号:CN110405544A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910794109.X

    申请日:2019-08-29

    摘要: 本发明公开了一种基于磁性磨料的磨粒流精密研抛阀套的装置,包括底座、电机、联轴器、电机驱动器、磁场控制装置、旋转磁场发生装置、夹具装置和旋转磁场辅助装置;磁性磨料通过磨粒流入口流入夹具装置内,夹具装置筒体采用不隔绝磁场材料,装夹后的阀套工件与旋转磁场的中心轴线重合,旋转磁场发生装置产生旋转磁场,磁性磨料在夹具内做旋转运动研抛阀套工件相贯孔处的毛刺,由于阀套工件为钢件,在阀套内部磁场减弱,磁性辅助转杆可以弥补磁场强度的减小;磨料在磁场中做旋转运动并且磨料沿着阀套环形槽和内孔表面运动,保证相贯孔处毛刺去除和内表面加工均匀性,提高加工质量,通过提高磁场旋转频率和电机转速,提高加工效率。

    一种内孔偏心测量装置
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110186362A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910547195.4

    申请日:2019-06-26

    IPC分类号: G01B5/252

    摘要: 本发明公开了一种内孔偏心测量装置,本发明的偏心测量装置测量方便,可靠,适于各种孔径大小的偏心孔测量,测量准确,在使用时,只需将工件的基准面放置在定位支撑盘上,并使得内孔定心组件套设在偏心孔中,然后旋转操作柄,使得螺杆转动,使得定心头夹紧抵靠在偏心孔内壁上即可实现对工件的偏心孔的自动定心作用,之后,将偏心测量组件抵靠在工件外圆周上,转动转动盘一周,通过偏心测量组件测得的最大跳动量即可算出偏心距。

    一种直齿轮磨粒流抛光定位机构

    公开(公告)号:CN108972364A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810804028.9

    申请日:2018-07-20

    IPC分类号: B24C9/00 B24C1/08

    摘要: 本发明公开了一种直齿轮磨粒流抛光定位机构,包括折角板、圆筒、直齿轮和机体,所述折角板的内侧对称设有锥形转槽,所述锥形转槽的内部转动安装有锥形转板,所述圆筒的内部滑动安装有滑杆,所述滑杆的外端固定连接有锥形转板,所述圆筒的内端粘接有磁铁片,所述圆筒的上侧设有键块。转动直角杆件,通过上侧直齿轮啮合配合需要磨削的直齿轮,使得需要磨削的直齿轮稳定转动,可改变需要磨削的直齿轮的下侧对应的齿,插销插入定位槽内,稳定了需要磨削的直齿轮的位置,即可对直齿轮进行定位磨削去毛刺,定位杆插入固定槽内,稳定了定位机构的上下位置,稳定了定位机构的整体位置,安装更加方便。

    一种液压缸磨粒流加工用夹具

    公开(公告)号:CN108942700A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810911869.X

    申请日:2018-08-13

    IPC分类号: B24C9/00

    摘要: 本发明公开了一种液压缸磨粒流加工用夹具,包括底座、底板、凸球座、转动座、液压缸夹紧座、螺旋盘、转动杆、上固定座和上盖座,本发明在对液压缸进行磨粒流精加工时,可实现快速的对液压缸进行夹紧,夹紧时,只需拆卸掉连接销,然后拿下上固定座,并将轴向连接组件的外锁套抽出,然后将连接卡环一和连接卡环二进行拆开,将上盖座与液压缸夹紧座进行拆开,然后将液压缸固定在液压缸夹紧座内,之后,安装上轴向连接组件后定位好上固定座,并将连接销连接上,然后通入磨粒流介质,并启动转动杆和转动座,使二者相反方向转动,磨粒流介质在螺旋盘的转动下实现对液压缸表面的冲击加工,加工效率高,可全方位的实训对液压缸表面的精加工。

    一种磨粒流防沉底搅拌装置

    公开(公告)号:CN108942695A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810829151.6

    申请日:2018-07-25

    IPC分类号: B24C5/00

    CPC分类号: B24C5/00

    摘要: 本发明公开了一种磨粒流防沉底搅拌装置,本发明的磨粒流防沉底搅拌装置在搅拌时,搅拌叶组件转动搅拌的同时,高压辅助搅拌泵驱动待搅拌的一部分磨粒流介质从高压管流向辅助喷头组件,通过辅助喷头组件进行辅助喷射搅拌,振荡组件带动搅拌叶组件做振荡动作,这样可以大大提高磨粒流的搅拌效率,更佳有效的方式磨料沉底,本发明的高压喷头可以使得磨粒流高压摄入,进行辅助搅拌,同时,振荡组件进行上下振荡,振荡时搅拌叶片组件可以有效辅助扩大搅拌的范围,增强磨粒流搅拌效果。

    一种直齿锥齿轮齿面磨粒流抛光夹具

    公开(公告)号:CN105537694B

    公开(公告)日:2017-10-31

    申请号:CN201610155962.3

    申请日:2016-03-21

    IPC分类号: B23F23/06

    摘要: 本发明专利公开了一种直齿锥齿轮磨粒流抛光夹具,该夹具由压紧装置(1)、夹具体(2)和导入装置(3)组成,所述的夹具体(2)通过门扣式夹紧装置与压紧装置(1)连接且中间用密封圈(9)密封,导入装置(3)通过螺钉(4)与夹具体(2)固定连接且中间用密封圈(10)密封。门扣式夹紧装置的卡钩部分(5)通过螺钉(7)固定在压紧装置(1)上,门扣式夹紧装置的卡扣部分(6)通过螺钉(8)固定在夹具体(2)上。本发明提供了一种应用磨粒流抛光直齿锥齿轮时所用的夹具,从而可以使用磨粒流技术对锥齿轮的齿面进行抛光,该夹具具有装夹方便、成本低的优点。

    一种气液固三相磨粒流供给装置

    公开(公告)号:CN105033870B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201510467931.7

    申请日:2015-08-04

    IPC分类号: B24C7/00 B24C9/00

    摘要: 本发明提供一种气液固三相磨粒流供给装置,其包括三相混合模、保温防护层、温度传感器、加热器、搅拌机、磨粒流混合段一、磨粒流混合段二、过滤膜、磨粒流供给出口和控制器,本发明将三相混合模内的腔体设置为梅花形,利用梅花形内部表面积大的特性,并与溶液介质喷射口上设置的可转动的喷嘴相互配合,能够使得三相磨粒流混合更加均匀,提高磨粒流的混合流动及抛光性能,将磨粒供给的装置设置为悬浮状态的磨粒,能够进一步提高磨粒流供给的性能,通过设置各个介质的流速控制阀,可以根据实际配比需要,调节控制器,实现各种比例磨粒流混合液的配比。

    一种磨粒流超精密加工装置

    公开(公告)号:CN105058245B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201510434756.1

    申请日:2015-07-23

    摘要: 本发明提供一种磨粒流超精密加工装置,通过调节压力头与磨粒流喷射抛光嘴之间的螺纹来实现磨粒流喷射压力和速度的调节,通过气压缸向所述密闭箱提供压力,以便通过压力塞给压力头施加压力,本发明采用气压缸来对压力头施加压力,从而替代弹簧,能够有效的提高磨粒流喷射抛光嘴对工件的压力准确性,提高磨粒流加工精度,实现超精密加工,同时,对磨粒流中磨粒浓度实时监测与控制,保证加工精度与效率,通过调节压力头与磨粒流喷射抛光嘴之间的螺纹来实现磨粒流喷射压力和速度的调节,在磨粒流喷射抛光嘴的末端设置保压止流件,能够有效的提高加工效率,本发明不仅能够保证加工效率,而且能够保证超精密加工的精度。

    双扭杆转动惯量测量装置
    39.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104568311B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201510014954.2

    申请日:2015-01-12

    IPC分类号: G01M1/10

    摘要: 双扭杆转动惯量测量装置属于机械测量技术领域,目的在于解决现有技术中单扭杆测量方法存在的测量范围有一定限制的问题。本发明的双扭杆转动惯量测量装置包括水平的扭盘、摆针、凹槽形光电传感器、扭杆轴、支撑套和装置外壳;摆针固定在扭盘下端,在固定在装置外壳上的凹槽形光电传感器的凹槽内摆动;扭杆轴通过轴承固定在扭盘底面,扭杆轴与扭盘同轴,扭杆轴下端通过固定插销与支撑套固定连接,支撑套设置在装置外壳内部与装置外壳固定连接;扭杆轴包括第一扭杆和第二扭杆两端,第一扭杆和第二扭杆连接处设置有水平方向的插销孔,通过可动插销的插入和拔出实现第一扭杆和第二扭杆连接处与支撑套的固定和松开。

    一种磨粒流加工对质量控制的模拟方法

    公开(公告)号:CN105718683A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610047983.3

    申请日:2016-01-25

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: G06F17/5036

    摘要: 本发明涉及一种磨粒流加工对质量控制的模拟方法,基于仿真模拟的结果,通过创新性的引进PH值不同,结合不同的加工因素,通过均匀实验设计法进行加工参数选取,进行磨粒流加工实验,首先进行磨粒流加工因素表的设计,具体步骤如下:(1)进行加工参数选取;(2)磨粒流加工结果分析;(3)磨粒流加工参数优化;(4)目标优化及模型验证。本发明根据模拟仿真中选取的因素进行实验路线设计,在实验加工之前,进行实验方法的选取,选取了均匀实验设计方法,获得表面粗糙度与磨料物性及加工时间的数学模型,进行了实验验证,验证了仿真理论的正确,也证实了模型的有效性,这与所要达到的目标一致,为磨粒流实际生产加工提供了理论指导。