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公开(公告)号:CN106002633B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201610348065.4
申请日:2016-05-24
申请人: 东北大学
摘要: 一种陶瓷结合剂CBN砂轮的复合修整方法,包括固定待修整的陶瓷结合剂CBN砂轮;采用单晶石金刚笔对所述陶瓷结合剂CBN砂轮进行大用量破碎整形;采用金刚石滚轮对所述陶瓷结合剂CBN砂轮表面微量挤压破坏整形;采用刚玉块切入和磨削修锐所述陶瓷结合剂CBN砂轮表面;清理残屑。本发明采用单晶石金刚笔、金刚石滚轮及刚玉块依次对陶瓷结合剂CBN砂轮表面进行修整和修锐,使得复合修整后的陶瓷结合剂CBN砂轮轮廓高度分布均匀,保持了磨粒适当高度露出的同时,也能保证陶瓷结合剂CBN砂轮表层显性气孔的均匀存在,修整效果好,修整后的陶瓷结合剂CBN砂轮可获得良好的地形地貌,满足高效、精密磨削的要求。
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公开(公告)号:CN106891272A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710099650.X
申请日:2017-02-23
申请人: 东北大学
IPC分类号: B24D3/14 , B24D18/00 , C04B35/14 , C04B35/622
CPC分类号: B24D3/14 , B24D18/0009 , C04B35/14 , C04B35/622 , C04B2235/3201 , C04B2235/3217 , C04B2235/3232 , C04B2235/3409 , C04B2235/6562 , C04B2235/6567 , C04B2235/661
摘要: 本发明提供一种基于强电磁的陶瓷结合剂高性能CBN砂轮,其特征在于,所述砂轮的工作层制备原料以重量百分比计为:CBN磨料50%‑57%、陶瓷结合剂40%‑46%、湿润剂糊精液3%‑4%;其中,陶瓷结合剂以硼铝硅酸盐体系为基础。本发明还公开了该砂轮的制备方法,利用强电磁烧结炉制成砂轮工作层,这种烧结方式对陶瓷结合剂颗粒的晶粒排列具有一定的取向作用,可以提高陶瓷结合剂的强度与获取较好的微观结构,在高温状态下仍对磨料有良好的把持力,砂轮形状保持良好,能进行精密的切削加工,使用寿命更长。
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公开(公告)号:CN102657905A
公开(公告)日:2012-09-12
申请号:CN201210120375.2
申请日:2012-04-23
申请人: 东北大学
摘要: 一种具有呼叫定位功能的移动式输液支架及呼叫定位方法,属于输液用医疗辅助器械技术领域。通过本移动式输液支架,不但实现病人输液时药瓶的悬挂功能,也可以为病人提供定位和报警功能,以及提高输液病人的就医舒适度。当患者在输液时想去卫生间或护士站时,可以自己用手推着支架中部托盘上的把手行走;输液的患者也可通过该输液架,自由的在医院走廊、大厅、花园、户外行走活动,大大增加患者的舒适度,也减轻医务人员和陪护人员的工作强度。
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公开(公告)号:CN111872392A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010803552.1
申请日:2020-08-11
申请人: 东北大学
摘要: 本发明公开了一种局部强化铁基合金零部件的激光增材制造方法,包括如下步骤:(1)、建立三维立体模型;(2)、将所述三维立体模型划分为不同部分;(3)、将所述三维立体模型进行切片处理并将数据信息传输到激光增材制造的计算机控制系统;(4)、确定所需粉末组成与配比;(5)确定所述零部件激光加工工艺参数和扫描方式;(6)、配置好所述零件性能不同的各部分所需粉末;(7)、将所述零件性能不同的各部分所需粉末放入干燥箱进行干燥保温;(8)、对零部件加工。本发明的通过激光增材制造技术打印的局部强化铁基合金零部件成形性良好、无缺陷,可以应用于工作环境不恒定的工况条件下,具有良好的工程应用前景。
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公开(公告)号:CN110270705A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910561997.0
申请日:2019-06-26
申请人: 东北大学
摘要: 本发明公开一种考虑刀具跳动影响的微细铣削加工切削力仿真预测方法,针对微铣刀切削刃次摆线运动轨迹计算,在刀具坐标系和加工过程几何模型基础上,充分考虑刀具轴线径向偏移和刀具轴线倾斜,基于实际刀具次摆线运动轨迹对不同位置的切削刃建立理论瞬时未变形切屑厚度模型;基于微铣刀侧刃剪切效应、微铣刀侧刃耕犁效应和微铣刀底部切削效应分别在剪切效应主导切削区域和耕犁效应主导切削区域内建立切削力预测模型。充分考虑了刀具跳动、切削刃尺寸效应和底刃切削效应的影响,提高微细铣削加工过程切削力预测精度的同时为切削加工参数合理优化提供有力支撑。
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公开(公告)号:CN106891272B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201710099650.X
申请日:2017-02-23
申请人: 东北大学
IPC分类号: B24D3/14 , B24D18/00 , C04B35/14 , C04B35/622
摘要: 本发明提供一种基于强电磁的陶瓷结合剂高性能CBN砂轮,其特征在于,所述砂轮的工作层制备原料以重量百分比计为:CBN磨料50%‑57%、陶瓷结合剂40%‑46%、湿润剂糊精液3%‑4%;其中,陶瓷结合剂以硼铝硅酸盐体系为基础。本发明还公开了该砂轮的制备方法,利用强电磁烧结炉制成砂轮工作层,这种烧结方式对陶瓷结合剂颗粒的晶粒排列具有一定的取向作用,可以提高陶瓷结合剂的强度与获取较好的微观结构,在高温状态下仍对磨料有良好的把持力,砂轮形状保持良好,能进行精密的切削加工,使用寿命更长。
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公开(公告)号:CN106002633A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610348065.4
申请日:2016-05-24
申请人: 东北大学
CPC分类号: B24B53/06 , B24B53/062 , B24B53/12 , B24B53/14
摘要: 一种陶瓷结合剂CBN砂轮的复合修整方法,包括固定待修整的陶瓷结合剂CBN砂轮;采用单晶石金刚笔对所述陶瓷结合剂CBN砂轮进行大用量破碎整形;采用金刚石滚轮对所述陶瓷结合剂CBN砂轮表面微量挤压破坏整形;采用刚玉块切入和磨削修锐所述陶瓷结合剂CBN砂轮表面;清理残屑。本发明采用单晶石金刚笔、金刚石滚轮及刚玉块依次对陶瓷结合剂CBN砂轮表面进行修整和修锐,使得复合修整后的陶瓷结合剂CBN砂轮轮廓高度分布均匀,保持了磨粒适当高度露出的同时,也能保证陶瓷结合剂CBN砂轮表层显性气孔的均匀存在,修整效果好,修整后的陶瓷结合剂CBN砂轮可获得良好的地形地貌,满足高效、精密磨削的要求。
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公开(公告)号:CN111872392B
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202010803552.1
申请日:2020-08-11
申请人: 东北大学
摘要: 本发明公开了一种局部强化铁基合金零部件的激光增材制造方法,包括如下步骤:(1)、建立三维立体模型;(2)、将所述三维立体模型划分为不同部分;(3)、将所述三维立体模型进行切片处理并将数据信息传输到激光增材制造的计算机控制系统;(4)、确定所需粉末组成与配比;(5)确定所述零部件激光加工工艺参数和扫描方式;(6)、配置好所述零件性能不同的各部分所需粉末;(7)、将所述零件性能不同的各部分所需粉末放入干燥箱进行干燥保温;(8)、对零部件加工。本发明的通过激光增材制造技术打印的局部强化铁基合金零部件成形性良好、无缺陷,可以应用于工作环境不恒定的工况条件下,具有良好的工程应用前景。
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公开(公告)号:CN110270705B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201910561997.0
申请日:2019-06-26
申请人: 东北大学
摘要: 本发明公开一种考虑刀具跳动影响的微细铣削加工切削力仿真预测方法,针对微铣刀切削刃次摆线运动轨迹计算,在刀具坐标系和加工过程几何模型基础上,充分考虑刀具轴线径向偏移和刀具轴线倾斜,基于实际刀具次摆线运动轨迹对不同位置的切削刃建立理论瞬时未变形切屑厚度模型;基于微铣刀侧刃剪切效应、微铣刀侧刃耕犁效应和微铣刀底部切削效应分别在剪切效应主导切削区域和耕犁效应主导切削区域内建立切削力预测模型。充分考虑了刀具跳动、切削刃尺寸效应和底刃切削效应的影响,提高微细铣削加工过程切削力预测精度的同时为切削加工参数合理优化提供有力支撑。
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公开(公告)号:CN108214331B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201810015564.0
申请日:2018-01-08
申请人: 东北大学
摘要: 本发明公开一种CBN砂轮,该CBN砂轮由下列重量份的原料制成:具有金属镀层的CBN磨粒60‑70份,糊精液2‑4份,以及由陶瓷成分和金属成分组成的陶瓷结合剂;陶瓷成分由以下重量份的原料组成:SiO2 16‑24份,Al2O3 2‑3份,B2O3 3‑4份,Na2O 1‑3份,Li2O 1‑2份,ZnO 1‑2份;金属成分由1‑5重量份的铁磁金属组成,铁磁金属在陶瓷结合剂中形成由砂轮基底指向砂轮表面的链状结构。同时,本发明还公开一种制备上述CBN砂轮的方法,包括配制陶瓷成分混料、烘干过筛、熔融水淬、成型、强电磁保护气氛下烧结及贴片及修整等工序。本发明的CBN砂轮具有更高的强度、耐磨性和导热性,提高了CBN砂轮的使用效率和使用寿命,同时也大大减少了陶瓷结合剂中陶瓷成分原料的用量,大幅度地降低了生产成本。
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