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公开(公告)号:CN109352540A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811527806.0
申请日:2018-12-13
申请人: 东北大学
摘要: 本发明公开了一种同轴送粉激光熔覆金属结合剂超硬磨粒宏观结构化圆周磨削砂轮,包括呈棱柱状的砂轮金属基底;砂轮金属基底的两个底面上设有与砂轮金属基底的侧面相对应的连接槽,每个连接槽具有从其所对应的砂轮金属基底的侧面穿出的槽口;连接槽内嵌有一端从槽口穿出的砂轮金属定块;与同一砂轮金属基底的侧面相对应的两个砂轮金属定块之间夹持有磨削金属节块;磨削金属节块的外侧面通过同轴送粉激光熔覆工艺熔覆有磨削工作层。本发明在提高磨粒把持力的同时,降低砂轮磨粒的在长时间高温下失效和砂轮基底的形变现象,形成多样的激光熔覆轨迹,宏观结构化的磨削层有利于切屑流和磨削过程中的散热,提高磨削效率。
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公开(公告)号:CN109807405B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201910093511.5
申请日:2019-01-30
申请人: 东北大学
摘要: 本发明公开一种插削内齿轮的切削力测量装置,包括夹具盖、夹具底座、三维力传感器顶部连接件、三维力传感器、三维力传感器密封罩、三维力传感器底部连接板、多路传感器信号变送器、数据采集卡和计算机。内齿轮工件由夹具底座定位,夹具盖对其进行夹紧固定;夹具底座安装在三维力传感器顶部连接件上;顶部连接件固定在三维力传感器顶部;三维力传感器由密封罩密封;三维力传感器底部安装在底部连接件上;底部连接件固定在插齿机工作台上;三维力传感器输出的切削力信号经多路信号变送器和数据采集卡处理后传送到计算机。本发明结构简单、排屑排油性和密封性良好、方便实用,可为插削内齿轮的切削力测量提供一种高精度的测量装置。
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公开(公告)号:CN109807405A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910093511.5
申请日:2019-01-30
申请人: 东北大学
摘要: 本发明公开一种插削内齿轮的切削力测量装置,包括夹具盖、夹具底座、三维力传感器顶部连接件、三维力传感器、三维力传感器密封罩、三维力传感器底部连接板、多路传感器信号变送器、数据采集卡和计算机。内齿轮工件由夹具底座定位,夹具盖对其进行夹紧固定;夹具底座安装在三维力传感器顶部连接件上;顶部连接件固定在三维力传感器顶部;三维力传感器由密封罩密封;三维力传感器底部安装在底部连接件上;底部连接件固定在插齿机工作台上;三维力传感器输出的切削力信号经多路信号变送器和数据采集卡处理后传送到计算机。本发明结构简单、排屑排油性和密封性良好、方便实用,可为插削内齿轮的切削力测量提供一种高精度的测量装置。
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公开(公告)号:CN106802630B
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201710150891.2
申请日:2017-03-14
申请人: 东北大学
IPC分类号: G05B19/408 , B23Q17/12
摘要: 本发明公开了一种基于薄壁件的铣削颤振稳定性预测的并行频域方法,具有如下步骤:获取刀具的模态参数与薄壁件的模态参数;建立传递函数;建立薄壁件铣削过程在频域上的运动微分方程;得出不同铣刀主轴转速下的薄壁件铣削的颤振稳定性临界轴向切深;绘制颤振稳定性叶瓣图和三维颤振稳定性叶瓣图。本发明考虑了铣削过程在一个刀齿周期内的时变性,在整个加工过程中,薄壁件的各阶固有频率、刚度、阻尼比的时变性,刀具与薄壁件的模态,因此,本发明能更加准确、真实地预测薄壁件铣削的颤振;由于结合了并行计算理论,本发明的计算时间随着线程数的增加而成倍缩短,因此,本发明具有高效性。
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公开(公告)号:CN106940746A
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201710150868.3
申请日:2017-03-14
申请人: 东北大学
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: G06F17/5009 , G06F2217/16
摘要: 本发明公开了一种基于薄壁件的铣削颤振稳定性预测的并行时域方法,具有如下步骤:获取刀具和薄壁件的模态参数;建立薄壁件铣削过程在时域上的运动微分方程并将其在一个刀齿周期内离散化;建立运动微分方程在一个刀齿周期内离散化的数学模型;得出不同铣刀主轴转速下的薄壁件铣削的颤振稳定性临界轴向切深;绘制颤振稳定性叶瓣图和三维颤振稳定性叶瓣图。本发明考虑了铣削过程在一个刀齿周期内的时变性,在整个加工过程中,薄壁件的各阶固有频率、刚度、阻尼比的时变性,刀具与薄壁件的模态,因此,本发明能更加准确、真实地预测薄壁件铣削的颤振;由于结合了并行计算理论,本发明的计算时间随着线程数的增加而成倍缩短,因此,本发明具有高效性。
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公开(公告)号:CN109483416A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811608717.9
申请日:2018-12-27
申请人: 东北大学
摘要: 本发明公开了一种同轴送粉激光熔覆金属结合剂超硬磨粒结构化圆周一体砂轮及其制作方法,所述砂轮包括呈中空圆柱状的砂轮金属基底;所述砂轮金属基底侧壁通过同轴送粉激光熔覆工艺熔覆有结构化磨削工作层;所述结构化磨削工作层由金属结合剂和超硬磨粒构成。本发明在提高磨粒把持力的同时,降低砂轮磨粒在长时间高温下失效和砂轮金属基底的形变现象,利用灵活的工业机器人机械手和激光器,形成多样的激光熔覆轨迹,宏观的结构化磨削工作层有利于切屑流和磨削过程中的散热,提高磨削效率,在制作过程当中,提高了砂轮制造的工艺效率,提升了磨削砂轮的制作灵活性,提高了金属结合剂砂轮的磨削性能,同时也扩大了金属结合剂砂轮的使用范围。
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公开(公告)号:CN106802630A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201710150891.2
申请日:2017-03-14
申请人: 东北大学
IPC分类号: G05B19/408 , B23Q17/12
CPC分类号: G05B19/4086 , B23Q17/12 , G05B2219/35356
摘要: 本发明公开了一种基于薄壁件的铣削颤振稳定性预测的并行频域方法,具有如下步骤:获取刀具的模态参数与薄壁件的模态参数;建立传递函数;建立薄壁件铣削过程在频域上的运动微分方程;得出不同铣刀主轴转速下的薄壁件铣削的颤振稳定性临界轴向切深;绘制颤振稳定性叶瓣图和三维颤振稳定性叶瓣图。本发明考虑了铣削过程在一个刀齿周期内的时变性,在整个加工过程中,薄壁件的各阶固有频率、刚度、阻尼比的时变性,刀具与薄壁件的模态,因此,本发明能更加准确、真实地预测薄壁件铣削的颤振;由于结合了并行计算理论,本发明的计算时间随着线程数的增加而成倍缩短,因此,本发明具有高效性。
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