一种非共振三维椭圆金刚石振动切削方法及装置

    公开(公告)号:CN103394705A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310348795.0

    申请日:2013-08-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种非共振三维椭圆金刚石振动切削方法及装置,属于切削方法及装置。由四个平行放置的压电叠堆按照通过输入信号进行驱动,其中输入信号的相位角两两不同。压电叠堆推动刀座铰链基体上的推动面使各铰链产生微位移,从而获得可以调整的金刚石刀尖三维椭圆运动轨迹,该轨迹可以通过压电叠堆驱动信号的频率、振幅、相位差以及压电叠堆安装位置主动进行调整。本发明能满足金刚石切削各种难加工材料及不同面型的需求,获得最佳的切削加工性能。

    一种主动误差抵消的自由曲面超精密车削方法

    公开(公告)号:CN102069419A

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN201010594286.2

    申请日:2010-12-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种主动误差抵消的自由曲面超精密车削方法,属于自由曲面光学零件超精密车削加工领域。生成理想的刀位点轨迹;建立一种实施主动误差抵消的自由曲面超精密车削方法的系统,根据刀具与工件之间的综合误差在X和Z向的投影分量,对所获得的理想刀位点轨迹分别在X和Z向进行误差校正,以获得实际校正之后的刀位点轨迹;由单调平滑趋势运动的X分量和Z分量分别生成CNC指令以驱动两个直线轴X′和Z,将扰动运动的X分量和Z分量分别作为FTS的两个直线轴X和Z′的期望输出进行同步跟踪。优点在于可获得更高的加工精度和表面质量。

    一种自由曲面超精密车削的两自由度动态误差抵消装置

    公开(公告)号:CN102069201A

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN201010594287.7

    申请日:2010-12-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种自由曲面超精密车削的两自由度动态误差补偿装置,属于超精密加工和复杂曲面光学零件加工技术领域。由基座、左侧板、右侧板、上盖板、前盖板、柔性铰链机构、金刚石刀具、压电执行器、电容位移传感器安装座和电容位移传感器组成;所述的机构是一个整体式结构、关于yx平面对称,其中X轴运动平台是一个柔性铰链导向机构,由压电执行器驱动,Z轴运动平台在X轴运动平台上,由杠杆放大机构和柔性铰链导向机构串联,由两个压电执行器同步驱动,电容位移传感器分别检测X轴和Z轴的位移。本发明优点是:X轴和Z轴之间运动解耦且不产生寄生运动,具有高精度和中低频或中高频响的特征。

    一种被动减振的非球面镜头推扫摆扫型航空相机

    公开(公告)号:CN109578759B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN201910070565.X

    申请日:2019-01-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种被动减振的非球面镜头推扫摆扫型航空相机,属于航空光电载荷及减振领域。成像模块固联于航向轴框架二,由航向轴精密轴系带动其做转动,反射镜中心穿过光轴,与像面成45°,由俯仰轴精密轴系驱动做转动,俯仰轴精密轴系、航向轴紧密轴系分别整体固联于横滚框架一,并由横滚轴精密轴系带动其做横滚运动。本发明针对主要振动源:驱动电机和载机,采用隔振垫片进行隔振,降低了振动对航空相机的成像质量不良影响,大大提高了本装置的工作性能;本发明相比于同类采用了非球面镜,消除球差与耀光,矫正像面弯曲、歪曲像差的能力更好;同时非球面镜的矫正效果等同于多枚球面镜,减少了球面镜片数目,可以达到轻量化的目的。

    一种金刚石车削刀具轨迹跟踪方法

    公开(公告)号:CN102063089B

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201010559892.0

    申请日:2010-11-26

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02P90/265

    Abstract: 本发明涉及一种金刚石车削刀具轨迹跟踪方法,属于微纳加工和超精密加工领域,涉及一种金刚石车削加工过程中刀具轨迹跟踪的方法。包括跟踪误差量子化、纠缠态量子误差的获取、量子态历史控制参量的获取、数字控制量的获取、对处于基态的量子比特和量子态控制参量进行内积运算,获得最终适用于数字量控制的控制量,并作用于刀具的驱动器,完成对刀具轨迹的跟踪。本发明提供的方法简单,不必进行繁杂的参数设计与选取,具有一定的通用性,便于在工业控制中应用与推广。

    一种金刚石切削刀具三维椭圆运动生成方法及装置

    公开(公告)号:CN102059575B

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201010559891.6

    申请日:2010-11-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种金刚石切削刀具三维椭圆生成方法及装置,属于超精密切削和难加工材料切削领域。金刚石切削刀具由相互垂直布置的三个压电叠堆直接驱动,使用一个预紧螺栓对三个压电叠堆同时预紧,由三个楔形块机构对三个压电叠堆的预紧力分别微调;通过主动控制三个压电叠堆驱动信号的初始相位,使金刚石刀刃的运动在X-Y平面和YZ平面的投影分别为椭圆运动、在X-Z平面的投影为往复直线运动;通过调整三个压电叠堆驱动信号的频率和幅值等参数,实现切削刀具三维椭圆运动轨迹参数的自主控制。本发明之方法及装置非常简单、易于实施,有利于获得金刚石切削刀具的最佳切削加工性。

    一种自由曲面超精密车削的两自由度动态误差抵消装置

    公开(公告)号:CN102069201B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010594287.7

    申请日:2010-12-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种自由曲面超精密车削的两自由度动态误差补偿装置,属于超精密加工和复杂曲面光学零件加工技术领域。由基座、左侧板、右侧板、上盖板、前盖板、柔性铰链机构、金刚石刀具、压电执行器、电容位移传感器安装座和电容位移传感器组成;所述的机构是一个整体式结构、关于yx平面对称,其中X轴运动平台是一个柔性铰链导向机构,由压电执行器驱动,Z轴运动平台在X轴运动平台上,由杠杆放大机构和柔性铰链导向机构串联,由两个压电执行器同步驱动,电容位移传感器分别检测X轴和Z轴的位移。本发明优点是:X轴和Z轴之间运动解耦且不产生寄生运动,具有高精度和中低频或中高频响的特征。

    一种金刚石切削刀具三维椭圆运动生成方法及装置

    公开(公告)号:CN102059575A

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN201010559891.6

    申请日:2010-11-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种金刚石切削刀具三维椭圆生成方法及装置,属于超精密切削和难加工材料切削领域。金刚石切削刀具由相互垂直布置的三个压电叠堆直接驱动,使用一个预紧螺栓对三个压电叠堆同时预紧,由三个楔形块机构对三个压电叠堆的预紧力分别微调;通过主动控制三个压电叠堆驱动信号的初始相位,使金刚石刀刃的运动在X-Y平面和YZ平面的投影分别为椭圆运动、在X-Z平面的投影为往复直线运动;通过调整三个压电叠堆驱动信号的频率和幅值等参数,实现切削刀具三维椭圆运动轨迹参数的自主控制。本发明之方法及装置非常简单、易于实施,有利于获得金刚石切削刀具的最佳切削加工性。

    一种被动减振的非球面镜头推扫摆扫型航空相机

    公开(公告)号:CN109578759A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201910070565.X

    申请日:2019-01-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种被动减振的非球面镜头推扫摆扫型航空相机,属于航空光电载荷及减振领域。成像模块固联于航向轴框架二,由航向轴精密轴系带动其做转动,反射镜中心穿过光轴,与像面成45°,由俯仰轴精密轴系驱动做转动,俯仰轴精密轴系、航向轴紧密轴系分别整体固联于横滚框架一,并由横滚轴精密轴系带动其做横滚运动。本发明针对主要振动源:驱动电机和载机,采用隔振垫片进行隔振,降低了振动对航空相机的成像质量不良影响,大大提高了本装置的工作性能;本发明相比于同类采用了非球面镜,消除球差与耀光,矫正像面弯曲、歪曲像差的能力更好;同时非球面镜的矫正效果等同于多枚球面镜,减少了球面镜片数目,可以达到轻量化的目的。

    一种大行程柱坐标双光子聚合加工方法及装置

    公开(公告)号:CN104028890A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410258805.6

    申请日:2014-06-11

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: B23K26/0823 B23K26/083 B23K26/0869

    Abstract: 本发明涉及一种大行程柱坐标双光子聚合加工方法及装置,属于微纳制造技术领域。将试件以共轴或离轴方式安装在一个C轴转台上,C轴转台绕z轴作回转运动,使飞秒激光束相对于试件作周向运动,C轴安装在x轴溜板上沿x向作直线进给运动,使飞秒激光束相对于试件作径向运动,通过二维振镜绕x和y轴的摆动,使飞秒激光束沿C轴转台之径向作快速往复摆动,通过z轴溜板沿z向的平动,获得飞秒激光束聚焦中心沿z向的进给运动,当试件以离轴方式安装,可实时改变C轴转台的转速,以使飞秒激光束在每个预期的扫描位置获得大小相同的速度。本发明所述方法及装置避免了运动轴回退、可快速精密跟踪有扰动的路径,实现大面积三维微纳结构的快速加工。

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