一种仿生微织构微磨头及其加工工艺

    公开(公告)号:CN118717221A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410819506.9

    申请日:2024-06-24

    IPC分类号: A61B17/16 A61B17/00 A61B90/00

    摘要: 本发明公开了一种仿生微织构微磨头及其加工工艺,解决了现有技术中骨磨削过程中容易产生热损伤的问题,具有磨粒有序排布,减小骨磨削过程中的热‑力损伤的有益效果,具体方案如下:一种仿生微织构微磨头,包括微磨头基体,微磨头基体包括连接件,连接件与磨削头连接,磨削头表面依次设置多组磨粒组或多颗磨粒,多组磨粒组按照仿生鸟羽微结构或仿生鱼鳞结构进行排布,多颗磨粒按照仿生叶序微结构进行排布;当多组磨粒组按照仿生鸟羽微结构或仿生鱼鳞结构进行排布时,每一组磨粒组均包括多颗磨粒,当多组磨粒组按照仿生鸟羽微结构排布或仿生鱼鳞结构进行排布时,相邻两组磨粒组之间设置有沟槽。

    一种声发射和测力仪集成的砂轮堵塞检测清洗装置及方法

    公开(公告)号:CN105108651B

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201510603700.4

    申请日:2015-09-21

    摘要: 本发明公开了一种声发射和测力仪集成的砂轮堵塞检测清洗装置及方法,首先通过声发射技术在线定性监测砂轮堵塞状况,通过磨削测力仪测量磨削力来反映检测砂轮堵塞状况,然后根据尖端放电原理去除堵塞物的静电,由静电中和喷嘴对附着在砂轮表面或气孔内的堵塞物进行清洗。砂轮磨削过程中产生的声发射信号,经过信号采集和分析过滤,建立声发射信号的均方根值(RMS)和快速傅里叶变换(FFT)的峰值与砂轮堵塞程度的对应关系,实现对砂轮堵塞的定性测量。磨削测力仪测量磨削力也反映检测砂轮堵塞情况。然后通过喷射压力与声发射信号间设定的阈值来实现在线实时对砂轮堵塞物的洗清,实现喷嘴喷射压力与砂轮堵塞量之间的闭环控制。

    成型带自动纠偏核桃剪切挤压柔性破壳装置

    公开(公告)号:CN104207303B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201410379776.9

    申请日:2014-08-04

    IPC分类号: A23N5/00

    摘要: 本发明涉及一种成型带自动纠偏核桃剪切挤压柔性破壳装置,它使核桃受到周期性的集中力的作用,实现核桃破壳均匀,提高破壳效率,保证核桃仁完整性。它包括支架,在支架上安装喂料斗,喂料斗出口处设有传送装置,传送装置设有纹齿带将核桃向支架另一端输送;所述支架上还设有安装在传送装置上方并对输送物料进行挤压的挤压装置,挤压装置采用同步带,利用同步带与纹齿带间的压力对核桃进行柔性破壳;所述支架上还设有同步带的自动纠偏装置,所述自动纠偏装置包括与支架连接的下横梁,在下横梁上通过转动装置安装上横梁,上横梁安装有调心托辊以承载同步带;在下横梁上设有上横梁限制上横梁转动角度的限位装置,在上横梁则设有同步带限制装置。

    电卡内冷却砂轮与静电技术耦合的纳米流体微量润滑磨削设备及其使用方法

    公开(公告)号:CN105522487A

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201610049625.6

    申请日:2016-01-25

    IPC分类号: B24B55/02 B24B55/12 B24D7/10

    CPC分类号: B24B55/02 B24B55/12 B24D7/10

    摘要: 本发明公开了电卡内冷却砂轮与静电技术耦合的纳米流体微量润滑磨削设备及其使用方法,将能产生电卡效应的材料制成纳米或者微米级的粉末添加到砂轮结合剂中形成电卡砂轮,同时配合使用静电雾化、磁增强静电中和清洗和静电沉积,集成为一套砂轮内冷却与静电技术耦合的磨削设备,不仅显著降低了磨削区的温度,而且对砂轮磨削表面进行清洗,避免砂轮堵塞,还能明显降低磨削工程中周围环境的油雾量,本设备显著提高加工效率,达到环保的要求;本发明的设备可以有效地降低磨削区温度,提高加工效率和质量,又可以减少油雾对环境的污染以及降低对人体健康的危害,既符合机械加工的要求又符合节能环保的要求。

    一种磨削温度在线检测及纳米流体相变换热式磨削装置

    公开(公告)号:CN104771202A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510218166.5

    申请日:2015-04-30

    IPC分类号: A61B17/16 A61B5/01

    摘要: 本发明涉及一种磨削温度在线检测及纳米流体相变换热式磨削装置,其特征在于:包括壳体、磨削装置、动力装置、传动装置、控制模块、温度测量模块以及速度和扭矩测量模块,其中,所述磨削装置安装于壳体的前端,所述动力装置、传动装置、控制模块、温度测量模块以及速度和扭矩测量模块安装于壳体的内部,磨削装置通过传动装置与动力装置连接,温度测量模块分别与磨削装置和控制模块连接,速度和扭矩测量模块设置于传动装置的一侧,速度和扭矩测量模块与动力装置均与控制模块连接。磨头采用纳米流体相变换热式磨头,通过纳米流体的不断蒸发、冷凝、回流,将磨削区产生的热量带走,降低温度,减少对病人的二次伤害。