剪切侧向力实时测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN113324689A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110574191.2

    申请日:2021-05-25

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01L5/168

    摘要: 本发明公开了一种剪切侧向力实时测量装置,包括对应设置的下剪切刀组件和上剪切刀组件;下剪切刀组件包括下剪切刀和用于将待剪切工件压紧固定在下剪切刀上的压紧座;上剪切刀组件包括上剪切刀和用于驱动上剪切刀移动剪切待剪切工件的轨道运动副;轨道运动副包括支撑轨道和滑动配合安装在支撑轨道内的剪切刀座;支撑轨道包括分别位于剪切刀座的前后两侧面的前支撑滑板和后支撑滑板,剪切刀座内沿着轴向方向间隔设有至少两组力测量机构,力测量机构用于测量剪切刀座与前支撑滑板或后支撑滑板之间的作用力;剪切刀座的前侧面的下部设有刀具安装工位,上剪切刀安装在刀具安装工位内。本发明还公开了一种剪切侧向力实时测量方法。

    轴类产品举升装置及其转运装置

    公开(公告)号:CN111977567B

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202010838336.0

    申请日:2020-08-19

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种轴类产品举升装置,通过设置齿轮箱和举升板,使用时,将轴类产品放置在放置仓内,启动举升动力装置,可同时驱动盖板驱动轴和举升输入轴,盖板骨架在盖板驱动轴的作用下盖在放置仓上,起到固定轴类产品的技术效果;举升连杆机构在举升输入轴的作用下驱动举升板绕转轴转动,从而将举升板一端抬高到设定高度,从而实现将轴类产品举升到设定位置的技术效果。本发明还提出了一种轴类产品转运装置,不仅能够实现轴类产品的举升和转运,而且可灵活调整姿态,并能够在核辐射等工作场景中使用。

    一种用于拳头式仿生结构大型热锻模具皮肤层的药芯丝材及其制备方法

    公开(公告)号:CN109894772B

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201910357485.2

    申请日:2019-04-29

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: B23K35/30 B23K35/40

    摘要: 本发明公开了一种用于拳头式仿生结构大型热锻模具皮肤层的药芯丝材及其制备方法,该药芯丝材中药芯的化学成分以质量百分数计,包括碳元素含量0.3‑0.7%,锰元素含量2.2‑2.8%、硅元素含量0.2‑0.6%、磷元素含量≤0.02%、硫元素含量≤0.02%、铬元素含量14‑20%、钼元素含量1.6‑2.0%、钨元素含量2.0‑2.8%、铌元素含量0.2‑0.6%、钒元素含量0.4‑1.0%,余量为镍和杂质。该药芯丝材常温下强硬度适中,可有效减少表面高硬度带来的表层裂纹、难于机加工等问题,但在600℃左右工况下强硬度稳定性和抗氧化性强并具有冲击强化效应,非常适用于高温重载工况下耐磨损、抗变形性能要求高的大型锻模皮肤层,使得模具寿命显著提升。

    一种激光熔覆材料及激光熔覆涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN109881109A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910339839.0

    申请日:2019-04-25

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开一种激光熔覆材料及激光熔覆涂层的制备方法。所述激光熔覆材料包括过渡层材料和表面强化层材料组成;所述过渡层材料包括如下质量分数的组分,C:0.1%-0.5%,Si:0.5%-1%,Mn:0.3%-0.4%,Cr:6%-8%,Mo:2%-5%,V:0.2%-0.3%,余量为Fe;所述表面强化层材料包括如下质量分数的组分:C:0.5%-0.85%,Si:0.2%-0.5%,Mn:0.3%-0.4%,Cr:8%-10%,Mo:4%-5%,V:0.3%-0.5%,余量为Fe。本发明的激光熔覆材料以Fe为主要元素,兼具优良的力学性能和较低的生产成本,能够满足冷冲压模具的使用要求。

    一种基于电弧增材与激光熔覆制备热冲压模具镶块的方法

    公开(公告)号:CN108746375A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810805671.3

    申请日:2018-07-20

    IPC分类号: B21D37/20

    摘要: 本发明公开了一种基于电弧增材与激光熔覆制备热冲压模具镶块的方法,包括如下步骤:a、在普通锻钢或铸钢基体上加工出随形冷却水道的下半部分形状;b、将与随形冷却水道形状相对应的铝合金管道压入步骤a所述的下半部分形状处;c、在所述基体和铝合金管道表面上进行过渡层的电弧增材制造;d、将电弧增材完毕后的模具镶块进行高温回火,同时熔化铝合金管道形成随形冷却水道;f、在机加工后的过渡层表面上激光熔覆耐高温磨损的强化层;g、对镶块表面强化层进行机械加工,使其满足模具型腔表面形状和尺寸精度要求。本发明方法解决了随形冷却水道难以加工的问题,延长了模具的寿命,提高了模具的冷却效率,降低了模具制造成本。

    一种拳头式仿生结构大型热锻模具及其制造方法

    公开(公告)号:CN108213304A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810063775.1

    申请日:2018-01-23

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: B21J13/02 B23P15/24 G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种拳头式仿生结构大型热锻模具及其制造方法,在模具基体上依次形成有过渡层、强化层和皮肤层,过渡层和强化层共同作为骨头层以起结构支撑作用,皮肤层作为与锻件接触的模具型腔表层并在高温重载条件下具备耐磨损、抗变形性能;常温下,模具基体、过渡层和强化层强度硬度依次递增,皮肤层强度硬度小于强化层,在热锻工况(650℃以上)下皮肤层强度硬度无明显下降。所述皮肤层为钴基或镍基高温合金焊材。本模具有效减少了表面高硬度带来的表层裂纹、难于机加工等问题,同时又有效提高大型锻模在高温重载工况下的使用性能,具有良好的高温耐磨损、抗变形作用。

    大型镶拼式热锻模具设计制造方法及大型镶拼式热锻模具

    公开(公告)号:CN108160897A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201810020038.3

    申请日:2018-01-09

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: B21J13/02

    CPC分类号: B21J13/02

    摘要: 本发明提供一种大型镶拼式热锻模具设计制造方法,所述模具包括模套和模芯;模套为通用工装且采用低成本特种铸钢铸造成形,所述模芯由数个镶块镶拼而成。设计出模套和镶块后,首先对模套基准面和定位平面、镶块的定位平面和定位键槽进行精加工,并精确安装定位键实现镶块之间的定位,然后通过沉头螺钉实现镶块和模套垂直方向固定,再通过一级或多级标准化垫板和楔形压板辅助机构实现镶块与模套之间的紧固,最终得到大型镶拼式热锻模具。本发明采用低成本铸钢模套和多镶块组合镶拼式的模具结构,在降低制造周期和制造成本的同时,满足大投影面积构件的一体化热模锻成形要求,较小的镶块尺寸也具有更好的加工精度、热处理硬度、替换性等优势,可以有效提高大型热锻模具寿命。