一种工件偏置装夹状态下的四轴补偿加工方法

    公开(公告)号:CN119575872A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411683663.8

    申请日:2024-11-22

    Abstract: 本发明公开一种工件偏置装夹状态下的四轴补偿加工方法,对转台式四轴机床运动链进行建模,得到工件非偏置装夹状态下四轴机床坐标轴与刀位之间的运动变换方程;对于工件偏置装夹状态下的四轴机床运动链建模,得到工件装夹偏置状态下的通用刀位补偿计算公式;依据得到的刀位补偿计算公式,编写实际工况下的通用数控加工程序。对通过对CAM软件生成的刀位源文件进行处理,得到带有宏变量的数控加工程序,实现工件在偏置装夹状态下的精密加工。本发明能够实现工件零点与转台回转轴非共线状态下的精密加工,降低操作难度,缩短产品装夹找正时间,提高生产效率。

    一种陶瓷基复合材料/环境障涂层粘结层一体化制备方法

    公开(公告)号:CN119551988A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411683698.1

    申请日:2024-11-22

    Abstract: 本发明涉及一种陶瓷基复合材料/环境障涂层粘结层一体化制备方法,通过浸渍‑固化‑裂解工艺处理,在复合材料制备过程中引入EBC粘结层,避免复合材料再次经历高温,保证了复合材料的力学性能,提升了涂层的制备效率;采用含硅硼的陶瓷前驱体,在复合材料表面制备SiBCX陶瓷涂层,形成热膨胀系数与复合材料接近的EBC涂层粘结层。采用陶瓷前驱体制备粘结层,可以有效避免粘结层的热不匹配,提高环境障涂层的耐温等级,同时也可提升环境障涂层的制备效率。

    一种近零膨胀碳基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN119528595A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411683728.9

    申请日:2024-11-22

    Abstract: 本发明提出一种近零膨胀碳基复合材料的制备方法,选用中间相沥青基碳纤维制成纤维预制体,对预制体进行超高温石墨化处理后在纤维表面制备碳包覆层,采用溶胶‑凝胶工艺引入SiO2凝胶后通过碳热还原反应生成SiC纳米线,再采用前驱体浸渍‑裂解(PIP)工艺对复合材料进行多轮次致密化,最后通过热等静压(HIP)工艺进一步提高复合材料的致密度,所获碳基复合材料兼具高刚度和近零膨胀特性,可满足空间高稳定性结构材料的应用需求。

    一种适用于高模量丝状材料热膨胀测试用石英管套件及方法

    公开(公告)号:CN119438296A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411531400.5

    申请日:2024-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种适用于高模量丝状材料热膨胀测试用石英管套件及方法,可用于不同种类丝状材料、尤其是高模量/超高模量特易脆裂的碳纤维室温~1000℃高温热膨胀系数的测试,并可推广应用于薄膜类材料热膨胀性能测试。该石英管套件由石英外管、石英顶杆、法兰、垫片、石英滑轮及石英圆棒组成。其中石英顶杆、垫片及石英圆棒形成一体化顶杆,石英外管、法兰和石英滑轮形成一体化外管,顶杆插入外管内,配合间隙小于2mm。被测丝状材料两端穿过薄壁紫铜管或石墨管,在搭接处涂上适用的有机或无机胶黏剂,再将紫铜管压扁。胶黏剂固化后,再置于丙酮浸泡不少于24h,再安装于石英滑轮和石英圆棒间。

    一种提高金属构件放电加工效率的装置

    公开(公告)号:CN119347010A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411674666.5

    申请日:2024-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种提高金属构件放电加工效率的装置,包括:轴向加工组件,用于对工件进行轴向加工;所述轴向加工组件,包括电极主体、挂钩部件和连接结构;电极主体包括电极棒和限位棒;限位棒与电极棒的尾端垂直连接;所述挂钩部件设置在待加工件的尾部;所述连接结构,用于锁紧连接挂钩部件和限位棒,所述限位棒靠近待加工工件一侧设置限位凸台;电极棒设置放电区域,放电实现对待加工区域的加工。本发明可降低类似结构批产时对设备和场地的占用,提高生产效率,降低生产成本。

    一种三维碳纤维增强树脂基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119286022A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411521846.X

    申请日:2024-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种三维碳纤维增强树脂基复合材料的制备方法,包括以中间相沥青碳纤维碳布作为XY向增强体,以聚丙烯腈基碳纤维作为Z向增强纤维,制备三维碳纤维织物增强体;将三维碳纤维织物增强体依次进行石墨化、电化学和表面上浆处理;将无机纳米导热粒子分散于有机树脂中,得到基体树脂体系;将三维碳纤维织物增强体置于模具中,采用RTM工艺注入基体树脂体系,得到复合材料。本发明复合材料室温XY向热导率208~258W/(m·K),Z向热导率5~54W/(m·K),同时具有优异的力学性能,可用于制备航天航空飞行器结构/功能部件,也可以满足其他工业装备领域对轻质高强高模高导热率复合材料的需求。

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