一种加工菲涅耳透镜的金刚石刀具的设计方法

    公开(公告)号:CN101367252A

    公开(公告)日:2009-02-18

    申请号:CN200810137118.3

    申请日:2008-09-12

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种应用于金刚石超精密车削加工菲涅耳透镜的金刚石刀具设计方法。在进行金刚石刀具设计时,需要设计的主要参数有偏角θ,刀尖角φ,刀尖圆弧半径Rl和刀尖过渡半径Rm。偏角θ的设计原则主要是保证当加工最外环带的阶梯面时,不能发生干涉;刀尖角φ的设计原则是一方面保证在加工最外环带的球与阶梯面连接处时,不发生干涉,另一方面保证刀具刀尖的强度;刀尖圆弧半径Rl和刀尖过渡半径Rm设计时主要考虑的因素是刀尖圆弧半径会影响菲涅耳透镜的衍射效率。所设计的金刚石刀具可以实现高精度菲涅耳透镜的加工,可以消除常规加工中原理性误差,可以降低由于圆弧半径导致的菲涅耳透镜结构光能损失。

    一种带有降噪结构的飞轮

    公开(公告)号:CN106015457B

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201610620419.6

    申请日:2016-08-01

    Abstract: 一种带有降噪结构的飞轮,它涉及一种飞轮,具体涉及一种带有降噪结构的飞轮。本发明为了解决飞轮转动时产生的强噪声与振动影响机械设备使用寿命、损坏仪器,对使用人员身体健康产生危害的问题。本发明由轮毂、轮辐和轮缘组成,本发明还包括多个形状记忆合金块,轮缘的两侧沿圆周方向均布开有多个凹槽,每个凹槽内分别安装一个形状记忆合金块。本发明属于机械传动领域。

    自动定位打标机
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105564042B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201511027592.7

    申请日:2015-12-30

    Abstract: 本发明属于机械产品加工技术领域,尤其是自动定位打标机。内有光刻机主机的主体框架上有两个支架,与工件导向槽连接的支架一与主体框架间有分度传送装置,工件导向槽上方有投料气缸,投料气缸与液压投料导向机构相对应,外有分度器的液压投料导向机构穿出支架一与分度传送装置的定位装卡工位相对应,电机与分度器连接,分度传送装置的投料工位与液压投料导向机构相对应;支架一上有与定位装卡装置连接的传感器,定位装卡伺服电机与定位装卡装置连接;支架二上有位于分度传送装置的上方的激光打标机,液压出料导向机构的活塞杆与分度传送装置相对应,分度传送装置与出料槽相对应。本发明提高了定位的精准度和工件质量,加快了工作效率。

    一种带有降噪结构的飞轮

    公开(公告)号:CN106015457A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610620419.6

    申请日:2016-08-01

    CPC classification number: F16F15/30 F16F2224/0208

    Abstract: 一种带有降噪结构的飞轮,它涉及一种飞轮,具体涉及一种带有降噪结构的飞轮。本发明为了解决飞轮转动时产生的强噪声与振动影响机械设备使用寿命、损坏仪器,对使用人员身体健康产生危害的问题。本发明由轮毂、轮辐和轮缘组成,本发明还包括多个形状记忆合金块,轮缘的两侧沿圆周方向均布开有多个凹槽,每个凹槽内分别安装一个形状记忆合金块。本发明属于机械传动领域。

    多物理量实时监测加工状态的智能刀具

    公开(公告)号:CN102601399B

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201210089513.5

    申请日:2012-03-30

    Abstract: 多物理量实时监测加工状态的智能刀具。属于机械加工刀具及检测技术领域。具有刀具切削区域多物理量的无线实时感知和监测功能。智能刀具包括刀具基体和功能涂层,功能涂层包括刀具基体上的切削涂层,传感器感知涂层和最外层的保护涂层,切削涂层涂敷在刀具基体上,保护涂层涂敷于传感器感知涂层的表面,传感器感知涂层由压电薄膜层和集成在其中的叉指换能器阵列和与之相连的射频天线构成,实现刀具切削区域切削状态多物理量的感知和监测信号的无线传递。本发明的智能刀具集传感系统涂层和刀具功能涂层融合一体,具有结构简单,能无线检测刀具切削区域的状态多物理量,安装使用方便,适合旋转刀具切削状态实时监测。

    一种集成微小三向切削力测量系统的智能刀具

    公开(公告)号:CN102847961A

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201210389025.6

    申请日:2012-10-15

    Abstract: 一种集成微小三向切削力测量系统的智能刀具。属于超精密切削加工及其切削力测量和实时监测领域。本发明可满足超精密加工过程微小三向切削力的实时感知测量。智能刀具主要包括刀杆、切削刀片、切削力测量系统、密封盖和信号接口端。切削刀片上表面与刀杆主体中心面重合,刀尖位于刀杆主体中心。刀杆主体的前端有感知测量段,微小三向切削力测量系统固接在感知测量段的测力凹腔内,信号接口端在刀杆后端实现信号输出。在切削加工的同时,感知单元对三向切削力作用产生的应变和位移进行感知,获取对应的信号,通过标定解偶实现微小三向切削力的准确求解。本发明用于超精密加工领域相关科学研究和切削过程实时监测以及自适应加工。

    多物理量实时监测加工状态的智能刀具

    公开(公告)号:CN102601399A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210089513.5

    申请日:2012-03-30

    Abstract: 多物理量实时监测加工状态的智能刀具。属于机械加工刀具及检测技术领域。具有刀具切削区域多物理量的无线实时感知和监测功能。智能刀具包括刀具基体和功能涂层,功能涂层包括刀具基体上的切削涂层,传感器感知涂层和最外层的保护涂层,切削涂层涂敷在刀具基体上,保护涂层涂敷于传感器感知涂层的表面,传感器感知涂层由压电薄膜层和集成在其中的叉指换能器阵列和与之相连的射频天线构成,实现刀具切削区域切削状态多物理量的感知和监测信号的无线传递。本发明的智能刀具集传感系统涂层和刀具功能涂层融合一体,具有结构简单,能无线检测刀具切削区域的状态多物理量,安装使用方便,适合旋转刀具切削状态实时监测。

    菲涅尔结构微光学元件的加工装置

    公开(公告)号:CN101176923B

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN200710144775.6

    申请日:2007-12-07

    Inventor: 陈时锦 周明

    Abstract: 菲涅尔结构微光学元件的加工装置,它涉及一种微光学元件加工装置。它解决了现有单点金刚石超精密车削加工装置在加工过程中刀具轨迹是靠机床的多个轴进行插补后得到的,因此,存在一定的原理性加工误差的问题。本发明的液压马达(6)设在X向溜板(2)上,刀架(4)与液压马达(6)的输出轴连接,刀具(5)为半尖形状固定在刀架(4)上,刀架(4)上设有压电陶瓷(7)和双柔性平行四杆机构(8),压电陶瓷(7)的上端与双柔性平行四杆机构(8)连接。本发明的装置能够加工大深宽比的三维结构,并能够实现在曲面基底上加工较为复杂的微结构;加工零件的成形精度达亚微米级,无须后续抛光表面粗糙度Ra值达到5nm,加工效率高,成本低等。

    一种双向纵扭复合振动装置

    公开(公告)号:CN105268620B

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201510811507.X

    申请日:2015-11-20

    Abstract: 一种双向纵扭复合振动装置,它涉及一种振动装置,具体涉及一种双向纵扭复合振动装置。本发明为了解决现有振动装置振动形式简单,应用受到限制的问题。本发明包括前盖、第一环形压电陶瓷、安装板、第二环形压电陶瓷、后盖、第一电极端和第二电极端,前盖的一端与后盖的一端插接,前盖与后盖的连接处由前盖的一端至后盖的一端依次套装有第一环形压电陶瓷、安装板、第二环形压电陶瓷,所述第一电极端和所述第二电极端对称设置在前盖与后盖的连接处。本发明用于超声加工领域。

    一种带有降低噪音的高速滚动轴承

    公开(公告)号:CN106194998A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610620418.1

    申请日:2016-08-01

    Abstract: 一种带有降低噪音的高速滚动轴承,本发明涉及一种轴承,本发明内容是为了解决现有技术中轴承噪声与振动会影响机械设备的使用寿命,损坏仪器,使仪器、仪表、控制设备失灵,会严重损坏电阻、电容、晶体管等元件。当产生声疲劳,会使材料产生疲劳现象而断裂。噪声还会对操作人员健康产生危害,诱发多种疾病;影响生产和工作效率的问题,它包括轴承外圈、轴承内圈、轴颈、摩擦耗能件和滚珠,摩擦耗能件的侧壁加工有豁口,轴颈的一端加工有凸台,且沿圆柱体沿轴线方向加工有通孔,轴承外圈套装在轴承内圈上,且轴承外圈和轴承内圈之间均布嵌装有多个滚珠,轴颈加工有凸台的一端插装在轴承内圈的内壁上,本发明用于轴承领域。

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