一种辊压轮表面改性方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114262864A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111578847.4

    申请日:2021-12-22

    IPC分类号: C23C8/38 C23C8/02

    摘要: 本发明提出一种辊压轮表面改性方法,包括对工件进行除油、除锈处理的准备工作,抽真空、打弧升温,离子渗氮处理,以及冷却出炉。本发明的改性方法能够替代硬质合金辊压轮,提高辊压轮表面耐磨性,延长辊压轮寿命,降低材料浪费,与硬质合金辊压轮相比,表面硬度提升到HRC70以上,辊压扭力轴的数量由20~25根提升至30~35根,保证扭力轴表面光洁度,进而提高扭力轴表面质量;同时辊压轮的表面改性层还能起到表面防护作用,避免长期暴露空气中产生锈蚀,保证辊压轮质量。本方法工艺简单,制造成本远,低于硬质合金辊压轮,而且能够有效减少辊压轮更换次数,生产效率明显提高。

    光学透镜整形的全向激光雷达、使用方法、设备及介质

    公开(公告)号:CN117630878A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311624584.5

    申请日:2023-11-30

    IPC分类号: G01S7/481

    摘要: 本发明提供了一种光学透镜整形的全向激光雷达,包括:发射模块、接收模块和后端模块;发射模块包括激光器、固定座和光学透镜,激光器可拆卸设于固定座的内部,光学透镜呈圆柱体,光学透镜内部切割有杯状体的反射结构且杯状体的开口朝上设置,发射模块用于控制激光器向光学透镜的底部发射出激光束,激光束经由反射机构的表面形成全反射的环形激光探测网;接收模块包括环形高速相机,其用于捕捉环形激光探测网碰到物体后形成的漫反射激光;后端模块连接接收模块,其用于接收和处理漫反射激光。通过光学透镜整形产生环形激光,最终实现全方位360°无盲区扫描。有效解决了现阶段固态激光雷达探测角度受限制的问题。

    一种基于声流控技术的三维粒子分选芯片

    公开(公告)号:CN117619464A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311620155.0

    申请日:2023-11-30

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 本发明提供一种基于声流控技术的三维粒子分选芯片,包括:压电陶瓷、微流道系统、叉指电极和压电基底;微流道系统上设置有粒子入口、鞘流入口和粒子出口,且由玻璃盖片、上层玻璃芯片、若干中间分隔片以及下层玻璃芯片堆叠封装形成,设置有体声波纵向分选区、鞘流聚集区、声表面波横向分选区和粒子分离区,体声波纵向分选区和声表面波横向分选区分别对混合粒子进行纵向和横向分选,叉指电极设置有一对,分布在微流道系统的两侧,且与微流道系统呈15°角倾斜,压电基底采用128°设切向X方向传播的铌酸锂材料制成。本发明实现了纵向体声波分选和横向声表面波的高度集成,有利于复杂生物样品分选时高通量和高精度的同步实现。

    一种复杂精密玻璃光学器件的一体模压成形方法

    公开(公告)号:CN117800571A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311863882.X

    申请日:2023-12-29

    IPC分类号: C03B11/08 C03B11/00

    摘要: 本发明提供一种复杂精密玻璃光学器件的一体模压成形方法,包括:通过对光学器件产品进行结构和光学分析,得到分析结果,并根据分析结果制造一体成形的产品模具;选定光学器件产品的玻璃材料,并根据产品模具选取对应大小的玻璃微球,计算所需玻璃微球体积,并得到所需玻璃微球质量;根据所需玻璃微球质量向产品模具中加入对应质量的玻璃微球,将产品模具放入模压机进行一体模压成形,脱模得到对应的光学玻璃器件。本发明采用微纳玻璃球代替传统预形体,降低了预形体设计制造难度,以便于实现复杂结构玻璃光学器件的精密成形制造,同时,通过一体模压成形复杂光学器件,能够减少传统键合工序,极大地降低了制造成本,提升了产品制造精度。

    一种光栅制造方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117250680A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202310979726.3

    申请日:2023-08-07

    IPC分类号: G02B5/18 B29D11/00

    摘要: 本发明公开了一种光栅制造方法,涉及超薄光栅制造技术领域,主要包括以下步骤:S1、利用模具将光栅结构压印至光栅预形体上,制备形成透射光栅;其中,所述模具的模具基底上加工有所述光栅结构,所述光栅预形体的材质为透光材质。本发明通过模具压印光栅结构,能够实现超薄光栅的制造,且提高了超薄光栅的制造效率,降低了生产成本。

    一种BTA深孔加工刀具及制造方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117139698A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311079461.8

    申请日:2023-08-25

    IPC分类号: B23B51/04 B23P15/28

    摘要: 本发明公开一种BTA深孔加工刀具,包括刀体和刀片组合,刀体能够与刀杆相连;刀片组合设置于刀体远离刀杆的一端,刀片组合包括至少一组以刀体的轴线为对称轴对称设置的第一刀片和第二刀片,两刀片的主偏角不同。在深孔加工过程中,尤其是高温合金等难加工材料的深孔加工过程中,以刀体的轴线为对称轴对称设置的第一刀片和第二刀片同时受力,在径向和切向方向的切削力可以部分抵消,能实现“动态力平衡”,深孔直线度会得到提高。两刀片主偏角之间存在角度差,当第一刀片进行材料切除时,第二刀片随后对第一刀片已加工后的表面残余进行“光整”,此时孔表面加工质量会进一步提高。与此同时,本发明还提供一种上述BTA深孔加工刀具的制造方法。

    一种考虑平均应力效应的疲劳寿命预测方法

    公开(公告)号:CN117094125A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202310866213.1

    申请日:2023-07-14

    摘要: 本发明公开的一种考虑平均应力效应的疲劳寿命预测方法,属于金属材料疲劳失效领域。本发明实现方法为:等效应变能密度为等效应力幅与真实应变幅的乘积;根据应力幅、应变幅与疲劳寿命之间的关系,建立等效应变能密度与疲劳寿命之间的关系;根据材料对平均应力的依赖性,引入平均应力敏感性参数,建立平均应力修正模型;将平均应力修正模型与等效应变能密度模型相结合,建立考虑平均应力效应的疲劳寿命预测模型;通过静态力学试验与疲劳试验获取试验原始数据,并根据疲劳寿命预测模型拟合材料参数,直至得到满足预设准确性要求的疲劳寿命预测模型;将所验证后的寿命预测模型与零部件的受力分析相结合,实现零部件在服役条件下的寿命预测。