多源信号采集卡
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110727213B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN201810778346.2

    申请日:2018-07-16

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本发明涉及一种多源信号采集卡,多源信号采集卡集成处理器、第一通信接口组件、第二通信接口组件、各FPGA采集模块以及各信号切换电路;集成处理器通过第一通信接口组件分别连接各FPGA采集模块;FPGA采集模块通过信号切换电路连接传感器;集成处理器通过第二通信接口组件连接扩展设备;集成处理器在FPGA采集模块连接第一通信接口组件时,导通第二通信接口组件相应的接口;集成处理器在扩展设备连接第二通信接口组件时,导通第二通信接口组件相应的接口。本发明实施例的多源信号采集卡对多个信号源进行采集时,能够自适应切换采集信号通道,避免了采样数据失真,且具有高扩展性,提高了采集效率。

    一种机床加工的导轨自动润滑装置及润滑方法

    公开(公告)号:CN117817435A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311672031.7

    申请日:2023-12-05

    IPC分类号: B23Q11/12

    摘要: 本发明一种机床加工的导轨自动润滑装置及润滑方法,装置包括与导轨滑块固定连接的润滑部件,润滑部件内侧形成有与导轨形状相匹配且具有间隙的润滑腔,润滑部件上部设有储油箱和增压泵,增压泵输入端通过进油管连通至储油箱,增压泵输出端通过出油管连通至位于润滑部件中心位置的分流部件,分流部件连通至润滑部件,润滑部件包括沿导轨轴线方向设置的若干润滑通道,润滑通道沿润滑部件内壁设有若干与润滑腔连通的若干润滑油孔,在导轨滑块运动过程中,增压泵将润滑油通过润滑油孔均匀涂抹至导轨外壁。本发明可定时定量对导轨进行自动润滑,沿导轨轴向和径向均匀地对导轨进行润滑,使导轨的各个摩擦运动点均得到充分的润滑,保证润滑效果。

    机床误差的补偿方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117340682A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311452376.1

    申请日:2023-11-01

    IPC分类号: B23Q17/22 B23Q15/00

    摘要: 本发明公开了一种机床误差的补偿方法、装置、设备及存储介质,属于机床加工精度控制技术领域。本发明通过球杆仪上主轴和工作台的相对位置布置球杆仪的位置,通过检测装置获取磁力座和精密球之间装配角度误差,通过所述装配角度误差和所述球杆仪的杆长分别计算出所述球杆仪每个平面上的测量误差,根据所述测量误差对机床的加工程序进行修正,以补偿测量过程中产生的测量误差,实现了减小球杆仪的测量过程中产生测量误差,进而使得对机床装配精度的评估更加精确。

    主轴热误差预测方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117161824A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311007783.1

    申请日:2023-08-09

    IPC分类号: B23Q17/00 G01D21/02 G06F17/10

    摘要: 本发明属于机床误差检测技术领域,公开了一种主轴热误差预测方法、装置、设备及存储介质。本发明通过获取待测主轴的主轴伸长量以及各个观测点的温度值,所述观测点均匀分布在所述主轴上,根据所述主轴伸长量与所述各个观测点的温度值得到所述各个观测点的热膨胀量,通过主轴热误差模型根据所述各个观测点的温度值和所述各个观测点的热膨胀量得到预测值,根据所述预测值对所述待测主轴的热误差进行误差补偿,通过分析机床主轴热误差的传递方式确定主轴上各点温度的变化情况,能够运用最少的测量点建立主轴热误差模型,简化主轴热误差的计算,同时也减少传感器的需求量。

    机床加工测试件建立运动误差模型的方法

    公开(公告)号:CN112536644B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202011256496.0

    申请日:2020-11-11

    IPC分类号: B23Q17/09

    摘要: 本发明公开了一种机床加工测试件建立运动误差模型的方法,将正方体的测试件固定在机床工作台上,选取三个面的中间位置加工凹槽,所加工的凹槽的尺寸和标准量块的尺寸一致,取标准块分别放置在三个凹槽中,测量标准块和凹槽的配合间隙。将标准量块在各个轴方向上产生的角度误差和标准块的旋转中心点相关联,旋转中心点到标准块端点的距离与角度误差共同作用使得运动误差增大,根据误差在各个平面上的实际情况建立误差模型。本发明提出了一种新的方法辨识三轴机床在加工时的运动误差。通过加工测试件的不同部位分析出机床的加工误差建立机床的运动学误差模型。运用这种方法机床最终状态的运动误差被辨识,在实际的加工中机床的最终性能被评估。

    一种集成式智能液循环降温工作服

    公开(公告)号:CN113662289A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110844112.5

    申请日:2021-07-26

    IPC分类号: A41D13/005

    摘要: 本发明公开一种集成式智能液循环降温工作服,包括基础服装,以及设置在所述基础服装的口袋内的冷却系统和控制系统;所述基础服装内集成有液冷管路,所述冷却系统包括储液室、反应室和储药室,所述反应室内设有冷却管,所述冷却管连接所述液冷管路,所述储液室的出口处设有微型泵并连接所述液冷管路;所述储药室的出口处设有与所述反应室连通的注药组件;所述控制系统包括控制主板,以及与所述控制主板电连接的通讯模块,所述液冷管路上还设有与所述控制主板电性连接的温度传感器;本工作服舒适轻便,降温控温效果明显,通过实时监测的温度对微型泵和马达的转速进行调节,使液体介质的温度达到预设值,实现工作服的液冷智能控制。

    一种基于近似熵的数控机床丝杠健康状态评估方法

    公开(公告)号:CN108490879B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN201810374717.0

    申请日:2018-04-24

    IPC分类号: G05B19/4065

    摘要: 本发明公开了一种基于近似熵的数控机床丝杠健康状态评估方法,其包括如下步骤:(a)设置评测参数,生成专用评测G代码;(b)数控机床运行评测G代码,采集丝杠工作时的传感器信号,并进行信号预处理;(c)将丝杠运动过程划分为加速、匀速、减速三个阶段,分阶段计算丝杠工作时信号的近似熵值;(d)与不同健康状态丝杠的标准样本比较,评估丝杠当前的健康状态。本发明具有使用方便、推广成本低的优点,同时不需要搭建实验平台,无需拆装丝杠,不影响丝杠动态特性,可实现丝杠健康状态的快速评估。

    自动送纸装置
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106697411B

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201710124436.5

    申请日:2017-03-03

    IPC分类号: B65B41/10

    摘要: 本发明提供了自动送纸装置,包括:纸张供应单元、纸张拾取单元、纸张输出单元,纸张拾取单元两端分别连接纸张供应单元和纸张输出单元,纸张供应单元把堆叠的纸张移送至纸张拾取单元的拾取工位,纸张拾取单元把堆叠的纸张从拾取工位上拾取单片纸张移送至纸张输出单元的入口端,纸张输出单元把单片纸张从本装置传输出去。与现有技术相比,本发明的有益效果是:提供一种通用性强、自动化程度高、对于纸张压紧效果好、适合不同厚度的纸张、纸张不易卡住或跑偏、送纸精准的送纸装置。