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公开(公告)号:CN118332702A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410757718.9
申请日:2024-06-13
Applicant: 湖南大学苏州研究院 , 安徽江淮汽车集团股份有限公司 , 湖南大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/20 , G06F119/14 , G06F119/18
Abstract: 本发明公开了一种一体式压铸件结构精准设计方法及设计系统,其包括(1)压铸件结构设计模块进行整体的结构设计;(2)建立一体力学性能影响因子数据库模块,获取影响压铸件力学性能分布的最大影响因子T或者P或者V;(3)通过耦合决策模块获取不同#imgabs0#下的最大影响因子下的衰减因子#imgabs1#或者#imgabs2#或者#imgabs3#;(4)通过结构精准设计模块优化设计步骤(1)中的一体式压铸件结构。该一体式压铸件结构精准设计方法及设计系统用于对一体式压铸件部件进行精准优化设计,在保证压铸件力学性能的情况下实现压铸件产品的轻量化、集成化,有利于提高设计效率和设计合理性,降低压铸件产品成本。
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公开(公告)号:CN118332702B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410757718.9
申请日:2024-06-13
Applicant: 湖南大学苏州研究院 , 安徽江淮汽车集团股份有限公司 , 湖南大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/20 , G06F119/14 , G06F119/18
Abstract: 本发明公开了一种一体式压铸件结构精准设计方法及设计系统,其包括(1)压铸件结构设计模块进行整体的结构设计;(2)建立一体力学性能影响因子数据库模块,获取影响压铸件力学性能分布的最大影响因子T或者P或者V;(3)通过耦合决策模块获取不同#imgabs0#下的最大影响因子下的衰减因子#imgabs1#或者#imgabs2#或者#imgabs3#;(4)通过结构精准设计模块优化设计步骤(1)中的一体式压铸件结构。该一体式压铸件结构精准设计方法及设计系统用于对一体式压铸件部件进行精准优化设计,在保证压铸件力学性能的情况下实现压铸件产品的轻量化、集成化,有利于提高设计效率和设计合理性,降低压铸件产品成本。
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公开(公告)号:CN118835132A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410882566.5
申请日:2024-07-03
Applicant: 湖南大学苏州研究院 , 安徽江淮汽车集团股份有限公司 , 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种可回收高强韧压铸铝合金及其制造方法,铝合金按质量百分比计算包括:硅:6‑12%;镁:0.3‑0.7%;锌:1‑3%;锰:0.1‑0.5%;铜:0.5‑1.5%;钙:1‑2%,余量铝,其中,杂质含量小于0.005%;制造方法包括原材料准备,清洁熔炉并预热,熔炼,熔炼分为初熔和二次熔炼,除气除渣,高压压铸,回收再生利用,本发明针对高强免热处理铝合金所存在的不可再生问题,对新型的合金成分进行压铸,对其元素损耗进行检测,并对压铸后的铝合金进行回收利用,在压铸件铝合金中加入钙元素能够有效提升其强韧性,抑制脆性相的形成,增加合金的韧性,还可以改善铝合金的铸造性能,使其在压铸过程中表现出更好的流动性和填充性,从而减少铸造缺陷,提高铸件质量撑。
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公开(公告)号:CN106424771B
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201611082459.6
申请日:2016-11-30
Applicant: 湖南大学
IPC: B23B19/02
Abstract: 本发明公开了一种微细机械加工用微主轴,涡轮19设置在主轴转子16中间,通过涡轮喷嘴18提供的高速气流驱动,主轴转子16采用前端多孔质静压气体径向轴承13、后端多孔质静压气体径向轴承4径向支承,主轴转子16后端设置有挡板21,采用前端多孔质静压气体止推轴承3、后端多孔质静压气体止推轴承2轴向支承,后端轴承支承件20、涡轮喷嘴18、前端轴承支承件17依次安装在箱体1内,并通过安装板11固定,微刀具15通过热胀冷缩效应夹持在主轴转子16前端。本发明设计合理、结构简单、体积小、制造方便,且转速高、跳动误差小,可作为微机床的微主轴用于微细机械加工,也可用于其它高速高精微机电设备或手动工具机的微主轴等。
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公开(公告)号:CN103302316B
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201310157777.4
申请日:2013-04-28
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种高速精密气动微主轴,涡轮轴(16)采用后端轴承(1)和中间轴承(5)安装在箱体(11)内,涡轮轴(16)与涡轮(22)制成一体且涡轮(22)的外径不大于涡轮轴(16)的外径,箱体(11)内设有与涡轮(22)对应的气流冲击驱动的喷嘴,排气口(27)设置在涡轮(22)的涡轮室两端,执行机构采用前端轴承(8)安装在箱体(11)内,涡轮轴(16)通过一体式微柔性连接机构与执行机构连接。本发明设计新颖合理、结构简单紧促,体积小,制造工艺简单,转速高,跳动误差小,可作为微机床的微主轴用于微细切削微细磨削加工及其它作高速超高速、高精度回转运动的机电设备或手动工具机的微主轴等。
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公开(公告)号:CN102107294B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010604126.1
申请日:2010-12-24
Applicant: 株洲钻石切削刀具股份有限公司 , 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种铣削过程振动规律实验数据的采集用模型,该模型包括工件本体,工件本体上开设有一个以上的弯曲状半封闭沟槽,沟槽的开口端设于工件本体的边缘,沟槽的封闭端设于工件本体内部。用该模型采集刀具铣削过程振动规律实验数据的方法为:先以机床允许的切削速度沿该模型的工件本体边缘进行铣削,当铣削到悬空块迅速脱落时停止铣削加工收集悬空块;对悬空块进行包括显微镜表面拍摄、表面轮廓度测量在内的各种测量工作,并对测量后的各项参数进行分析、校正,再改变切削条件,重复上述步骤,获得一系列能反映刀具铣削过程振动规律的数据集。本发明的工艺过程简单、操作方便,获取的实验数据准确、可有效提高刀具切削精度和刀具使用寿命。
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公开(公告)号:CN102179704B
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110100179.4
申请日:2011-04-21
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种精密可调液压工作台,包括机架、液压缸、精密自动调节装置、手动调节装置、工作台,所述液压缸通过液压缸底座固定安装在所述机架的底座上;所述精密自动调节装置安装在所述液压缸上,由步进电机驱动;所述手动调节装置安装在所述液压缸的活塞推杆上,连接所述工作台;所述工作台通过滚动导套安装在所述机架的4根立柱上,并可做上下往复运动,其移动距离由光栅测量仪测量。本发明可实现工作台的手动大范围调节和精密微量自动调节,具有移动范围大且自动可调,定位精度高、寿命长等优点。
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公开(公告)号:CN102179704A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110100179.4
申请日:2011-04-21
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种精密可调液压工作台,包括机架、液压缸、精密自动调节装置、手动调节装置、工作台,所述液压缸通过液压缸底座固定安装在所述机架的底座上;所述精密自动调节装置安装在所述液压缸上,由步进电机驱动;所述手动调节装置安装在所述液压缸的活塞推杆上,连接所述工作台;所述工作台通过滚动导套安装在所述机架的4根立柱上,并可做上下往复运动,其移动距离由光栅测量仪测量。本发明可实现工作台的手动大范围调节和精密微量自动调节,具有移动范围大且自动可调,定位精度高、寿命长等优点。
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公开(公告)号:CN111423929A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010148381.3
申请日:2020-03-05
Applicant: 湖南大学
Inventor: 李伟 , 艾哈迈德·穆罕默德·穆罕默德·易卜拉欣 , 周志雄 , 任莹晖 , 黄向明
IPC: C10M173/02 , B24B57/02 , B24B55/03 , C10N40/22 , C10N30/06
Abstract: 本发明公开了一种纳米流体磁性磨削液及磁场辅助微量润滑系统,所述纳米流体磁性磨削液中具有磁性的四氧化三铁纳米颗粒会吸附在石墨烯表面形成磁性润滑混合颗粒,所述纳米流体磁性磨削液在微量润滑装置作用下形成喷雾,在磁场辅助装置作用下喷雾中的磁性润滑混合颗粒均匀铺展在工件的加工区域,进行润滑冷却,该磁性润滑混合颗粒通过回收容器收集,可重新利用。本发明采用石墨烯作为润滑剂,并结合磁效应与微量润滑技术,进行润滑冷却,不仅能够实现润滑剂的高效利用,大幅提升润滑冷却效果,而且节能环保,满足工业化生产要求。
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公开(公告)号:CN108098460A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711339341.1
申请日:2017-12-14
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种针对硅、碳化硅、石英玻璃等硅基硬脆材料微小零件加工的化学改性液及化学机械微细磨削加工方法。所述化学改性液按质量分数计由以下成分组成:10~20份碳酸钠;10~20份过氧化氢;2~4份钨酸钠;2~4份三乙醇胺;2~4份二乙醇胺;4~8份聚乙二醇;4~8份六次甲基四胺;4~8份苯并三氮唑;1~2份乙二胺四乙酸二钠;2~4份烷基酚聚氧乙烯醚;2~4份石油磺酸钡;2~4份石油磺酸镁;2~4份石油磺酸胺;2~4份石油磺酸铵;90~180份去离子水,所述化学改性液用于硅基材料微小零件的微细磨削加工中,能够改性软化工件材料,从而实现硅基材料复杂结构微小零件的高几何精度、高表面质量及高效率加工,且加工方法简单方便,成本低廉,完全满足工业化生产要求。
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