一种增材制造送丝过程的间接电阻加热装置

    公开(公告)号:CN110877146A

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201911186583.0

    申请日:2019-11-28

    摘要: 本发明公开了一种增材制造送丝过程的间接电阻加热装置,属于电热部件技术领域。外壳套管组件下端连接螺栓螺母紧固组件,固定在底座上;所述外壳套管组件通过紧定螺钉固定间接电阻热丝组件,通过活节螺栓调整其送丝方向;所述间接电阻热丝组件端部设有送丝嘴接头,该送丝嘴接头与送丝嘴连接;所述间接电阻热丝组件接通220V标准电压,通过烙铁芯电热丝的电流热效应产生热量,通过导热管后对增材制造的送丝过程中的细金属丝进行预热;送丝软管接头固定连接在所述外壳套管组件上,所述送丝软管接头通过紧定螺钉连接并紧固送丝软管。该装置结构简单、操作方便、效果良好。

    一种适用于航空发动机机匣同轴度检测和调整方法

    公开(公告)号:CN108036758B

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201711143919.6

    申请日:2017-11-17

    IPC分类号: G01B21/24

    摘要: 本发明公开了一种适用于航空发动机机匣的同轴度检测和调整的方法,属于制造质量预测与控制领域。本方法先测量机匣各点相对于转台回转中心的位置坐标,再通过最小二乘法拟合与计算得到机匣位姿信息,以此测量和调整发动机机匣上各部件的同轴度。与一般回转轴线测量法不同,本方法允许机匣装夹存在偏移和倾斜,仅需不超出检测极限即可,以此减免人工的精确装夹和调整环节,降低了对工人的技术要求,提高效率。同时本方法简化了人工装表、多次装表。本方法在实施过程中通过计算机编程辅助,减免人工读表、记录、计算等工作,减少工人工作量,提高自动化程度,提升测量效率。

    一种面向航空发动机装配同轴度误差在线检测装置

    公开(公告)号:CN109631806A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811608922.5

    申请日:2018-12-27

    IPC分类号: G01B11/27

    摘要: 本发明涉及在线检测技术领域,具体涉及一种在线检测同轴度误差的装置。一种面向航空发动机装配同轴度误差在线检测装置,包括:托盘、CCD、自准直仪、角隅棱镜以及自定心机构;自定心机构包括:力矩电机、正反丝杠及外壳;正反丝杠上套接有定心锥体,外壳设有横向的套筒,套筒内设置有第一钢珠、第二钢珠及定心圆柱;检测时,发动机夹持在托盘上,正反丝杠旋转令第二钢珠从套筒的锥形端口向外探出与发动机待测轴承孔内壁接触,完成定心;角隅棱镜顶点与发动机待测孔轴线重合;自准直仪与CCD设置在角隅棱镜的正上方;自准直仪发出基准激光束,经角隅棱镜反射后,由CCD接收。本发明能够实现涡轮发动机总体装配过程中轴承孔同轴度的在线检测。

    一种双头激光扫描多功能在位测量方法及装置

    公开(公告)号:CN109352422A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811399826.4

    申请日:2018-11-22

    IPC分类号: B23Q17/20 B23Q17/24

    摘要: 本发明公开了一种双头激光扫描多功能在位测量方法及装置,该装置包括水平移动平台、竖直移动平台、夹持机构、双头激光光谱共焦传感器系统和数据处理系统;水平移动平台的运动部分在电机驱动力的作用下沿水平方向运动,竖直移动平台固定连接在水平移动机构的运动部分上,竖直移动平台的运动部分在电机驱动力的作用下沿竖直方向运动;夹持机构固定连接在竖直移动平台的运动部分上,双头激光光谱共焦传感器系统安装固定在夹持机构上对工件的待检测部位进行检测,夹持机构实现水平和竖直两个检测方向的变换来分别对应工件在机床的C轴和B轴工作台上的装夹状态,检测的数据传输给数据处理系统,数据处理系统分析采集数据后得出检测部位的尺寸。

    一种工件形位在位检测装置

    公开(公告)号:CN108981566A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810535298.4

    申请日:2018-05-30

    IPC分类号: G01B11/00 G01B11/02 G01B11/06

    摘要: 本发明公开了一种工件形位在位检测装置,属于精密检测技术领域,用于对薄片状工件的形位进行在位检测;工件和刀具分别通过两个移动平台安装在加工机床上,通过两个移动平台分别实现工件和刀具的位置调节;所述检测装置包括:检测激光头、检测立柱、检测立柱底座及驱动电机;检测立柱底座安装在底座上,且与底座滑动配合,能够在驱动电机的驱动下平移;倒置L形的检测立柱的竖直部分安装在检测立柱底座上,检测立柱的水平部分的底部加工有开口向下的凹槽,凹槽内安装有一个检测激光头;本发明能够解决现有的亚微米级尺寸精度离线检测不能直接、高效检测亚微米级加工过程的问题。

    一种立式主轴加工装置
    46.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108705105A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810541597.9

    申请日:2018-05-30

    IPC分类号: B23B19/02 B23Q23/00

    CPC分类号: B23Q1/70 B23Q23/00

    摘要: 本发明涉及精密制造技术领域,尤其涉及一种立式主轴加工装置,包括主轴加工组件、立柱和回滞力矩补偿结构,主轴加工组件设置于立柱上且可沿竖直方向移动,回滞力矩补偿结构包括配重块、配重带和第一定滑轮,第一定滑轮设置于立柱的顶部,配重带一端固定于主轴加工组件上,配重带另一端绕过第一定滑轮与配重块连接。本发明的主轴加工组件与立柱连接,并沿立柱的竖向上下运动,实现主轴加工组件的空载和切削加工状态的运行,配重块通过配重带与主轴加工组件紧固连接形成回滞力矩补偿结构,当主轴加工组件运动时,通过配重带配合第一定滑轮带动配重块共同运动,以此实现主轴加工组件的回滞力矩补偿,提高主轴加工组件的工作精度和稳定性。

    业务不中断的星载多波束天线发射通道校准系统

    公开(公告)号:CN107682098A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201711076941.3

    申请日:2017-11-06

    IPC分类号: H04B17/12 H04B7/0408

    摘要: 业务不中断的星载多波束天线发射通道校准系统,属于雷达天线测量技术领域。本发明将超低功率校准信号与正常通信业务信号叠加,同时经过上变频器、功放等模块后通过发射天线阵列辐射,接收端通过并行相关器提取各发射通道的幅相误差系数,并引入迫零均衡器消除通信信号对超低功率校准信号的强干扰,得到更高精度的幅度和相位校准因子,调整装置根据幅度和相位校准因子对发射通道的幅度和相位进行调整,实现业务不中断的星载多波束天线发射通道校准。本发明能在不中断业务的条件下实现高精度校准,不额外占用频谱资源,同时保证通信质量。

    一种精密螺栓连接扭矩-预紧力映射关系测量装置

    公开(公告)号:CN105300671B

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201510591273.2

    申请日:2015-09-16

    IPC分类号: G01M13/00

    摘要: 本发明属于微小型精密仪器领域,具体公开了一种精密螺栓连接扭矩‑预紧力映射关系测量装置,该装置主要由T型扳手、自定心轴承、扭矩传感器组件、S型高精度传感器、龙门支架、弹簧扳手、可更换小挡板、连接柱组件、支撑架组件和限位组件组成;T型扳手与扭矩传感器组件连接,S型高精度传感器安装在支撑组件上并与连接柱组件固定连接,限位组件固定安装在支撑架组件上,能够针对不同的型号螺栓、紧固材料和润滑条件的螺栓连接,测量螺栓连接过程中的扭矩和预紧力,采用数理统计的方法,获得不同条件下的K值的变化规律。

    面向微装配的亚微米精度同轴共焦对准检测方法与装置

    公开(公告)号:CN103837080B

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201410081848.1

    申请日:2014-03-07

    IPC分类号: G01B11/00

    摘要: 本发明涉及一种面向微装配的亚微米精度同轴共焦对准检测方法与装置。该方法采用基于棱镜的同轴对准激光共聚焦检测实现目标零件和基体零件的实时共像检测,将激光共聚焦高精度检测引入微器件的高精度对准检测过程中,检测精度突破传统显微光学成像衍射极限,能够实现检测精度优于1微米。同轴对准棱镜结构的设计是保证激光共聚焦检测目标零件和基体零件相对位置误差的关键。采用等腰直角三角棱镜的两次反射实现目标零件和基体零件在激光共聚焦像平面的共像,为微器件的装配对准过程的相对位置误差的检测计算提供保证。结合高精度的基体零件夹持精确调整平台和目标零件夹持机械直线位移台,该检测系统可以实现亚微米精度的装配对准精度。

    一种面向精密光学器件的夹持系统及夹持器

    公开(公告)号:CN107214515A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710428218.0

    申请日:2017-06-08

    IPC分类号: B23P21/00

    CPC分类号: B23P21/00 B23P19/006

    摘要: 本发明提供了一种面向精密光学器件的夹持系统,主要由夹持器转台、机械臂运动组件、镜筒安放工装、光学器件夹持器和气路系统五个主要部分组成,通过各个部分的协调合作,能够自动完成高精度光学镜头的装调。本发明提供的夹持系统中的夹爪式隔圈夹持器利用电机作为动力源,通过丝杠‑连接板和连杆机构来完成夹爪的张合运动,通过控制电机的转动量可以得到卡爪的夹持半径,从而夹持相应隔圈,从而实现一定尺寸范围内多种隔圈的可靠夹持。本系统能弥补光学零件种类和数量较多、手工操作不可控和一致性差的问题;能够大大提高光学零件的装配效率和装配精度,是一套可调节的自动夹持系统,能够应对多种高精度光学器件的装调。