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公开(公告)号:CN106853598A
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201510903522.7
申请日:2015-12-08
申请人: 华南理工大学
CPC分类号: B24B3/60 , G06F17/5086
摘要: 本发明公开了一种虚拟球刀半径的圆柱形砂轮曲面磨削方法,包括步骤:步骤1、圆柱形砂轮姿态角设计,通过虚拟球刀模型设计圆柱形砂轮轴线在曲面切点法线矢量上的倾斜角;步骤2、规划刀具轨迹,根据曲面切点法线矢量及虚拟球刀模型来确定刀具轨迹,通过机床的一个旋转轴来保证步骤1所设定的倾斜角。步骤3、采用轴向进给方式,按所述刀具轨迹对所述工件进行磨削加工。本发明能将圆柱形或类圆柱形砂轮用于自由曲面的四轴加工,具有刀具轨迹规划简单灵活,加工形状精度高及表明粗糙度低的特点,适用于光学玻璃等硬脆性材料的自由曲面加工。
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公开(公告)号:CN106391153A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610970738.X
申请日:2016-11-07
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: B01L3/00
CPC分类号: B01L3/5027 , B01L3/50273 , B01L2200/10 , B01L2200/16 , B01L2300/0861 , B01L2300/0887 , B01L2300/12 , B01L2300/14 , B01L2400/0487
摘要: 本发明公开了一种负压引导的微流体自律运动的微流控芯片,包括盖板和基板,所述盖板的中心位置加工有储液池和阻隔膜,所述基板的上表面上沿圆周方向等分地均匀分布加工有若干组生物检测用微细结构,所述盖板和基板在真空或者热饱和蒸汽下封装密闭,当微流控芯片移回常温常压下时,所述微细结构内部具有一定的负压,微流体由储液池进入微细结构时,由于压差的存在能够自律运动,实现微流控芯片药液混合、生物检测的功能。本发明常温常压下时,微细结构内部具有一定的负压,微流体进入注液池以后,由于压差的存在能够自律运动,实现微流控芯片药液混合、生物检测的功能。
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公开(公告)号:CN106950911B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN201710226928.5
申请日:2017-04-06
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: G05B19/05
摘要: 本发明公开了一种宏观光感应微阵列热压成型的实时控制装置,包括设置在热压设备下模板上的光感应系统、实时分析及控制系统,所述的光感应系统包括光源、在线光感应器、夹具,所述的夹具固定在下模板上,所述的光源、在线光感应器固定在夹具上,其中,所述光源相对透明聚合物板厚度方向的入光面设置,在线光感应器分别相对透明聚合物板入光面的对面和两侧面设置,并与实时分析及控制系统电路连接;所述的实时分析及控制系统通过电路分别连接光源、在线光感应器及热压设备PLC。本发明还公开了一种宏观光感应微阵列热压成型的实时控制方法。本发明实现了对产品宏观表面微阵列成型效果的自适应控制,从而降低了生产成本,提高了加工质量和效率。
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公开(公告)号:CN105458930B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201511022295.3
申请日:2015-12-28
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: B24B53/053 , B24B53/12
摘要: 本发明公开了一种粗金刚石砂轮的微磨粒出刃尖端修平修齐装置,包括粒度为600~3000目的研磨圆盘、空气轴,所述研磨圆盘装在空气轴上,所述空气轴固定在数控机床的水平工作台上,所述研磨圆盘为含铸铁微粉金刚石研磨圆盘,所述研磨圆盘的研磨表面均匀设置有与研磨圆盘旋转轴线同心的圆形微结构阵列。本发明还提供给了一种粗金刚石砂轮的微磨粒出刃尖端修平修齐方法。本发明通过控制研磨圆盘和金刚石砂轮的转速来控制磨粒研磨时的相对速度方向,使得研磨时磨粒的磨削力方向在正交的两个砂轮转速方向90度范围之内变化,在金刚石磨粒结晶易破坏方向对金刚石磨粒尖端进行修平修齐,保证研磨区域覆盖整个金刚石砂轮工作表面。
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公开(公告)号:CN106950911A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710226928.5
申请日:2017-04-06
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: G05B19/05
CPC分类号: G05B19/058 , G05B2219/163
摘要: 本发明公开了一种宏观光感应微阵列热压成型的实时控制装置,包括设置在热压设备下模板上的光感应系统、实时分析及控制系统,所述的光感应系统包括光源、在线光感应器、夹具,所述的夹具固定在下模板上,所述的光源、在线光感应器固定在夹具上,其中,所述光源相对透明聚合物板厚度方向的入光面设置,在线光感应器分别相对透明聚合物板入光面的对面和两侧面设置,并与实时分析及控制系统电路连接;所述的实时分析及控制系统通过电路分别连接光源、在线光感应器及热压设备PLC。本发明还公开了一种宏观光感应微阵列热压成型的实时控制方法。本发明实现了对产品宏观表面微阵列成型效果的自适应控制,从而降低了生产成本,提高了加工质量和效率。
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公开(公告)号:CN105458930A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201511022295.3
申请日:2015-12-28
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: B24B53/053 , B24B53/12
CPC分类号: B24B53/053 , B24B53/12
摘要: 本发明公开了一种粗金刚石砂轮的微磨粒出刃尖端修平修齐装置,包括粒度为600~3000目的研磨圆盘、空气轴,所述研磨圆盘装在空气轴上,所述空气轴固定在数控机床的水平工作台上,所述研磨圆盘为含铸铁微粉金刚石研磨圆盘,所述研磨圆盘的研磨表面均匀设置有与研磨圆盘旋转轴线同心的圆形微结构阵列。本发明还提供给了一种粗金刚石砂轮的微磨粒出刃尖端修平修齐方法。本发明通过控制研磨圆盘和金刚石砂轮的转速来控制磨粒研磨时的相对速度方向,使得研磨时磨粒的磨削力方向在正交的两个砂轮转速方向90度范围之内变化,在金刚石磨粒结晶易破坏方向对金刚石磨粒尖端进行修平修齐,保证研磨区域覆盖整个金刚石砂轮工作表面。
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公开(公告)号:CN106391153B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201610970738.X
申请日:2016-11-07
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: B01L3/00
摘要: 本发明公开了一种负压引导的微流体自律运动的微流控芯片,包括盖板和基板,所述盖板的中心位置加工有储液池和阻隔膜,所述基板的上表面上沿圆周方向等分地均匀分布加工有若干组生物检测用微细结构,所述盖板和基板在真空或者热饱和蒸汽下封装密闭,当微流控芯片移回常温常压下时,所述微细结构内部具有一定的负压,微流体由储液池进入微细结构时,由于压差的存在能够自律运动,实现微流控芯片药液混合、生物检测的功能。本发明常温常压下时,微细结构内部具有一定的负压,微流体进入注液池以后,由于压差的存在能够自律运动,实现微流控芯片药液混合、生物检测的功能。
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公开(公告)号:CN106853598B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201510903522.7
申请日:2015-12-08
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种虚拟球刀半径的圆柱形砂轮曲面磨削方法,包括步骤:步骤1、圆柱形砂轮姿态角设计,通过虚拟球刀模型设计圆柱形砂轮轴线在曲面切点法线矢量上的倾斜角;步骤2、规划刀具轨迹,根据曲面切点法线矢量及虚拟球刀模型来确定刀具轨迹,通过机床的一个旋转轴来保证步骤1所设定的倾斜角。步骤3、采用轴向进给方式,按所述刀具轨迹对所述工件进行磨削加工。本发明能将圆柱形或类圆柱形砂轮用于自由曲面的四轴加工,具有刀具轨迹规划简单灵活,加工形状精度高及表明粗糙度低的特点,适用于光学玻璃等硬脆性材料的自由曲面加工。
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公开(公告)号:CN106646720A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611006476.1
申请日:2016-11-16
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: G02B6/00
CPC分类号: G02B6/0053
摘要: 本发明公开了一种双面异向同心圆弧曲线排列的微棱镜阵列导光板,包括导光板基板,所述导光板基板的左、右两侧设置有作为入光面的左侧面和右侧面,上表面和下表面分别设置有以相应光源位置或所述入光面中心位置为圆心的同心圆弧曲线状规律排列的上表面微棱镜阵列和下表面微棱镜阵列,所述的上表面微棱镜阵列和下表面微棱镜阵列结构完全相同且相互反向设置。本发明在导光板基板的上下两面分别制作同心圆弧曲线排列的微棱镜阵列结构,保证和光源距离相等的地方,出光面亮度一致,打破了光的全反射条件使光从导光板的上面射出,从而达到导光的效果,使得导光板出光面的光学亮度更高,导光均匀度更好。
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公开(公告)号:CN105388558A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510948349.2
申请日:2015-12-17
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: G02B6/00
CPC分类号: G02B6/0073 , G02B6/0038 , G02B6/0065
摘要: 本发明公开了一种同心圆弧曲线排列的微透镜阵列均光板,包括亚克力板,所述亚克力板的下表面为反光表面,上表面为出光表面,侧面为入光表面,所述出光表面上刻有若干呈同心圆弧曲线状排布的V形沟槽,所述V形沟槽分布在以亚克力板出光表面与入光表面相交的棱线中心点为圆心的不等间距的同心圆弧曲线上,所述V形沟槽由入光表面一直延伸到亚克力板末端面。本发明还公开了一种同心圆弧曲线排列的微透镜阵列均光板的制作方法。本发明所述的均光板具有LED光源个数少,高效节能,导光效率高,出光均匀,亮度高等优点。微切削保证均光板微透镜阵列的尺寸精度和形状精度,使均光板内部光路严格可控,使用寿命长,导光效率高,出光均匀。
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