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公开(公告)号:CN104191340B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410436897.2
申请日:2014-08-29
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 一种基于非牛顿流体剪切增稠与电解复合效应的超精密加工装置,包括抛光工具、抛光工具夹具、工件夹具和抛光池,所述抛光工具位于抛光池内,所述抛光池内放置抛光液,所述工件夹具上的工件位于抛光池内且与所述抛光工具之间存在间隙,所述工件夹具与工件驱动机构连接,所述抛光工具夹具的导电件与抛光工具驱动机构连接,所述工件夹具的导电件与电源阳极连接,所述抛光工具夹具与电源阴极连接,所述抛光液为在具有剪切增稠效应的非牛顿流体中添加磨粒或微粉、电解液成分的抛光液。本发明适用范围广、效率高、质量高、成本低、装置结构与控制简单。
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公开(公告)号:CN106080001A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610446113.3
申请日:2016-06-20
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 一种砂轮磨削基于平面反射光栅结构的结构色金属表面的方法,包括下列步骤:(1)对金属工件表面进行平整加工,使其表面粗糙度不超过80nm;金属工件采用硬质合金材料;(2)采用电解氧化装置,使金属工件表面获得2~3μm厚的氧化层;(3)用砂轮按照设定的工艺参数在金属工件表面磨削出设定的平行沟槽组;砂轮与工件表面的夹角为90°,砂轮转速为2000~3000rpm,进给速度为50~100mm/min,磨削深度为4~6μm;每磨削完成一道沟槽,砂轮相对工件偏移15~20μm,再进行下一条沟槽的磨削。本发明加工成型的金属表面具有特定微结构,呈现结构色,具有更好的疏水性,更强的抗腐蚀能力和更低的流体流动阻力。
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公开(公告)号:CN104999356A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510472023.7
申请日:2015-08-04
Applicant: 浙江工业大学
CPC classification number: B24B11/02 , B24B27/0076 , B24B41/06
Abstract: 一种陶瓷球毛坯修整装置,包括上压盘、保持架和下压盘,所述上压盘位于下压盘上方,所述保持架位于上压盘与下压盘之间,所述上压盘的上方设有用于提供加压载荷的加载装置,所述保持架的轴心线和下压盘的转轴呈同轴设置,所述保持架可转动地套装在所述下压盘的转轴上,所述上压盘的转轴与下压盘的转轴存在确定偏距,所述偏距大于上压盘或下压盘任意一盘的半径且小于上压盘和下压盘的半径之和。本发明提供一种加工效率高、加工一致性良好且成本较低的陶瓷球毛坯修整装置。
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公开(公告)号:CN106114035A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610451391.8
申请日:2016-06-20
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 一种砂轮切割成型基于闪耀光栅结构的结构色金属表面的方法,包括下列步骤:(1)对金属工件表面进行平整加工,使其表面粗糙度不超过100nm,金属工件采用硬质合金;(2)用砂轮按照设定的工艺参数在金属工件表面切割出设定的平行沟槽组;工艺参数如下:砂轮与工件表面的夹角为5~30°,砂轮转速为1000~3000rpm,进给速度为20~100mm/min,切割深度为1~5μm;每切割完成一道沟槽,砂轮相对工件偏移3~20μm,再进行下一条沟槽的切割。用该方法加工成型的金属表面具有特定微结构,不但能够像闪耀光栅一样呈现结构色,而且相比加工前具有更好的疏水性,从而具有更强的抗腐蚀能力,和更低的流体流动阻力。
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公开(公告)号:CN105364694A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510681254.9
申请日:2015-10-20
Applicant: 浙江工业大学
CPC classification number: B24B31/003 , B24B31/12
Abstract: 基于剪切增稠机理的工件表面光整去毛刺加工方法,包括以下步骤:(1)将待加工具有毛刺的工件固定在工件夹具上,向加工池加入加工液,待加工具有毛刺的工件的具有毛刺的加工面浸入加工液内;(2)启动转盘驱动机构并同时启动工件夹具驱动机构,工件与加工液之间形成相对运动,工件对加工液施加剪切力,从而使剪切增稠加工液受剪切力作用发生剪切增稠现象,并且随着工件的转速增大使剪切增稠现象更明显,从而使加工液的粘度急剧增大,瞬间呈现类似“固体”的特性,在工件表面的毛刺位置形成一个柔性“固着磨具”,磨粒对工件表面凸起处的毛刺产生微切削作用,工件表面的毛刺被去除。本发明去毛刺效果良好、适用范围较广、成本较低。
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公开(公告)号:CN104985489A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510279746.5
申请日:2015-05-27
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B24B1/00
CPC classification number: B24B1/00
Abstract: 一种基于空化效应的软脆材料加工方法,利用空化装置使加工区域的水基加工液发生空化,所形成的空泡溃灭在加工液中产生微射流、冲击波和氧化自由基;微射流和冲击波以机械作用的形式对工件表面反复作用,在工件表面形成厚度极小的疲劳破坏层,氧化自由基与工件表面发生化学反应生成氧化层;加工过程中,弹性摩擦轮与工件做相对运动,对工件表面的化学氧化层和疲劳破坏层施加机械摩擦作用;从而在机械与化学的共同作用下,实现对工件表面的材料去除。本发明提出了一种设备简单、高效、高质量与低成本的基于空化效应的软脆材料加工方法。
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公开(公告)号:CN104308670A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410436510.3
申请日:2014-08-29
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B24B1/00
CPC classification number: B23H5/08
Abstract: 一种基于非牛顿流体剪切增稠与电解复合效应的超精密加工方法,包括如下步骤:(1)电源的阳极与工件连接,电源的阴极与抛光工具连接;(2)在具有剪切增稠效应的非牛顿流体中添加磨粒或微粉制备出抛光液,并添加电解液成分;(3)工件与抛光工具之间留有间隙,工件、抛光液、抛光工具与电源构成电解回路,工件表面微凸处在电解作用下发生阳极融解或形成一层氧化膜;同时工件与抛光工具做相对运动,从而使抛光液在工件与抛光工具间隙处受剪切作用发生剪切增稠现象,磨粒去除工件表面微凸处氧化膜;工件在电解与磨粒共同作用下对工件表面凸点的选择性去除,实现抛光加工。本发明适用范围广、效率高、质量高、成本低、装置结构与控制简单。
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公开(公告)号:CN106078385A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610451440.8
申请日:2016-06-20
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 一种砂轮磨削成型基于闪耀光栅结构的结构色金属表面的方法,包括下列步骤:(1)对金属工件表面进行平整加工,使其表面粗糙度不超过100nm,金属工件采用硬质合金;(2)用砂轮按照设定的工艺参数在金属工件表面磨削出设定的平行沟槽组;工艺参数如下:砂轮与工件表面的夹角为5~30°,砂轮转速为1000~3000rpm,进给速度为20~100mm/min,磨削深度为1~5μm;每磨削完成一道沟槽,砂轮相对工件偏移3~20μm,再进行下一条沟槽的磨削。用该方法加工成型的金属表面具有特定微结构,不但能够像闪耀光栅一样呈现结构色,而且相比加工前具有更好的疏水性,从而具有更强的抗腐蚀能力,和更低的流体流动阻力。
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公开(公告)号:CN106078089A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610453932.0
申请日:2016-06-20
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 一种刀具切削基于平面反射光栅结构的结构色金属表面的方法,包括下列步骤:(1)对金属工件表面进行平整加工,使其表面粗糙度不超过80nm;金属工件采用有色金属材料;(2)采用电解氧化装置,对金属工件表面进行氧化处理,使其表面获得2~3μm厚的氧化层;(3)用刀具按照设定的工艺参数在金属工件表面切削出设定的平行沟槽组;刀具与工件表面的夹角为90°,进给速度为50~100mm/min,切削深度为4~6μm;每切削完成一道沟槽,刀具相对工件偏移15~20μm,再进行下一条沟槽的切削。本发明加工成型的金属表面具有特定微结构,不但呈现结构色,而且具有更好的疏水性,更强的抗腐蚀能力和更低的流体流动阻力。
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公开(公告)号:CN106078079A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610446422.0
申请日:2016-06-20
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B23P9/02
CPC classification number: B23P9/02
Abstract: 一种刀具切削成型基于闪耀光栅结构的结构色金属表面的方法,包括下列步骤:(1)对金属工件表面进行平整加工,使其表面粗糙度不超过100nm,金属工件的材质为粘性金属材料;(2)用刀具按照设定的工艺参数在金属工件表面切削出平行沟槽组;工艺参数如下:切削选用金刚石刀具;切削时,刀具与工件表面的夹角为5~30°,进给速度为20~100mm/min,切削深度为1~5μm;每切削完成一道沟槽,刀具相对工件偏移3~20μm,再进行下一条沟槽的切削。用本发明的方法加工成型的金属表面具有特定微结构,不但能够像闪耀光栅一样呈现结构色,而且相比加工前具有更好的疏水性,从而具有更强的抗腐蚀能力,和更低的流体流动阻力。
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