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公开(公告)号:CN109538561A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811337459.5
申请日:2018-11-12
Applicant: 温州大学激光与光电智能制造研究院
IPC: F15B13/02
Abstract: 本发明属于流体传动和控制领域,具体涉及一种先导比例控制式开关阀,包括阀体、主阀芯,所述阀体一端设有驱动装置,所述驱动装置与主阀芯之间形成第一调节腔,所述主阀芯另一端设有连通高压进油口的第二调节腔,主阀芯内设有先导阀芯,通过驱动先导阀芯使第一调节腔液压改变,形成液压差,从而移动主阀芯。本发明的先导控制式开关阀具有以下优点:1.主阀芯为液压力驱动而不是直接的电磁驱动,驱动力极大增加;2.先导阀芯被设计在主阀芯内部,极大减小体积;3.先导阀芯为控制主阀两端控制腔的压力而设计,导控需要的流量非常小,故驱动先导阀芯的驱动力可以非常小,进一步减小电磁驱动装置的体积,同时达到节能减排的目的。
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公开(公告)号:CN109296574B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201811337488.1
申请日:2018-11-12
Applicant: 温州大学激光与光电智能制造研究院
IPC: F15B13/02
Abstract: 本发明属于流体传动和控制领域,具体涉及一种阻尼式的先导控制开关阀,包括阀体、主阀芯,阀体两端分别设有一个驱动装置,驱动装置与主阀芯之间形成调节腔,主阀芯两端设有两个开槽,两个开槽内设有先导阀芯,调节腔通过固定阻尼连通低压出油口或高压进油口,通过驱动先导阀芯使调节腔连通或不连通高压进油口或低压出油口,形成液压作用力,从而移动主阀芯。本发明具有以下优点:1.主阀芯为液压力驱动而不是直接的电磁驱动,驱动力极大增加;2.先导阀芯被设计在主阀芯内部,极大减小体积;3.先导阀芯为控制主阀两端控制腔的压力而设计,导控需要的流量非常小,故驱动先导阀芯的驱动力可以非常小,进一步减小电磁驱动装置的体积,同时达到节能减排的目的。
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公开(公告)号:CN109538561B
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201811337459.5
申请日:2018-11-12
Applicant: 温州大学激光与光电智能制造研究院
IPC: F15B13/02
Abstract: 本发明属于流体传动和控制领域,具体涉及一种先导比例控制式开关阀,包括阀体、主阀芯,所述阀体一端设有驱动装置,所述驱动装置与主阀芯之间形成第一调节腔,所述主阀芯另一端设有连通高压进油口的第二调节腔,主阀芯内设有先导阀芯,通过驱动先导阀芯使第一调节腔液压改变,形成液压差,从而移动主阀芯。本发明的先导控制式开关阀具有以下优点:1.主阀芯为液压力驱动而不是直接的电磁驱动,驱动力极大增加;2.先导阀芯被设计在主阀芯内部,极大减小体积;3.先导阀芯为控制主阀两端控制腔的压力而设计,导控需要的流量非常小,故驱动先导阀芯的驱动力可以非常小,进一步减小电磁驱动装置的体积,同时达到节能减排的目的。
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公开(公告)号:CN108621252B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201810392889.0
申请日:2018-04-27
Applicant: 温州大学激光与光电智能制造研究院
Abstract: 本发明涉及切割加工故障诊断技术领域,具体为刀具故障智能诊断系统,包括加工台、置于加工台上的圆盘锯和驱动圆盘锯水平往复运动的动力装置,所述加工台安装有用于检测锯片损坏的红外探测器,以及受所述红外探测器控制的报警装置;还包括储气箱,所述储气箱内设有活塞,所述活塞通过连接杆与动力装置连接;储气箱设有进气口和出气口,所述出气口连通有波纹管;所述圆盘锯内部设有空腔、周向面设有喷气口,所述空腔分别连通波纹管和喷气口,所述波纹管上设有储屑箱,所述储屑箱靠近喷气口,所述储屑箱靠近所述喷气口一侧设有开口。本发明通过清洗锯片能够对圆盘锯进行准确的故障诊断。
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公开(公告)号:CN109538562B
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201811337460.8
申请日:2018-11-12
Applicant: 温州大学激光与光电智能制造研究院
IPC: F15B13/02
Abstract: 本发明属于流体传动和控制领域,具体涉及一种先导阀套控制式开关阀,包括阀体、主阀芯,阀体两端分别设有一个驱动装置,驱动装置与主阀芯之间形成调节腔,主阀芯内设有连通调节腔的进油通道、出油通道,主阀芯外套设有与驱动装置连接的先导阀套,驱动装置驱动使先导阀套相对主阀芯周向旋转从而关闭进油通道打开出油通道或打开进油通道关闭出油通道,从而改变主阀芯两端的压力差。相比原用于小流量的单级阀,减小电磁驱动装置的规格尺寸,减小整个的重量和安装尺寸,减小所需的控制功率,以及提高整阀抗外部扰动的能力,性能更稳定。相比原用于中大流量的两级阀,可以大大减小整个流体控制阀的重量和安装尺寸,减少零部件进一步提高阀的稳定性。
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公开(公告)号:CN109538562A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811337460.8
申请日:2018-11-12
Applicant: 温州大学激光与光电智能制造研究院
IPC: F15B13/02
Abstract: 本发明属于流体传动和控制领域,具体涉及一种先导阀套控制式开关阀,包括阀体、主阀芯,阀体两端分别设有一个驱动装置,驱动装置与主阀芯之间形成调节腔,主阀芯内设有连通调节腔的进油通道、出油通道,主阀芯外套设有与驱动装置连接的先导阀套,驱动装置驱动使先导阀套相对主阀芯周向旋转从而关闭进油通道打开出油通道或打开进油通道关闭出油通道,从而改变主阀芯两端的压力差。相比原用于小流量的单级阀,减小电磁驱动装置的规格尺寸,减小整个的重量和安装尺寸,减小所需的控制功率,以及提高整阀抗外部扰动的能力,性能更稳定。相比原用于中大流量的两级阀,可以大大减小整个流体控制阀的重量和安装尺寸,减少零部件进一步提高阀的稳定性。
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公开(公告)号:CN109389039A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201811026062.4
申请日:2018-09-04
Applicant: 温州大学激光与光电智能制造研究院
Abstract: 本发明属于制造过程监测领域,涉及一种优化核极限学习机在线监测刀具磨损状态方法及系统。首先采集刀具在不同磨损状态下的信号;其次将信号输送到DSP中进行信号处理,计算其多个时频域统计特征参数并进行融合,得到训练样本集;然后通过交叉验证确定最优的核类型及核参数,将训练样本集与最优核参数配置存储在RAM中;最后,在线监测时,将采集信号进行统计特征参数计算后,与存储在RAM中的训练样本同时输入到经过优化的核极限学习机中进行分类,输出当前信号所处的磨损状态,实现刀具磨损状态在线监测。本发明方法降低运算的复杂度,提高核极限学习机的分类速度,提高分类的正确率。
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公开(公告)号:CN109158953A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811026046.5
申请日:2018-09-04
Applicant: 温州大学激光与光电智能制造研究院
IPC: B23Q17/09
CPC classification number: B23Q17/0957
Abstract: 本发明属于制造过程监测领域,涉及一种刀具磨损状态在线监测方法及系统,首先采集刀具在不同磨损状态下的多通道信号;其次将信号输送到DSP中进行信号处理,计算其多个统计特征参数,通过条件协方差最小化来进行特征选择,通过遗传算法进行优化,得到优化的特征参数集;然后将优化后的特征参数集作为训练样本集,并存储在RAM中;最后在线监测时,计算多通道信号经CCM优化后的特征,形成测试样本并与训练样本集同时输入到核极限学习机中进行分类,实现刀具磨损状态在线监测。有效地提取不同物理场相关的特征信号,去除干扰信号特征的影响,提高分类的准确率。
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公开(公告)号:CN108961391B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN201810603186.8
申请日:2018-06-12
Applicant: 温州大学激光与光电智能制造研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于曲率滤波的表面重构方法,属于表面重构技术领域,特别涉及一种通过单张数字影像的表面重构方法。该方法首先固定合适的光源方向,通过数字图像采集设备拍摄被测表面;随后将二维数字影像通过Monge patch方法嵌入到三维空间;定义了8个方向上的方向曲率,从而提出了一种线性近似的方向曲率计算方法;通过灰度信息的变化隐性的进行曲率的滤波;随后通过这种曲率的滤波对影致留形方法中的光滑约束项进行替代,从而提出了一种曲率滤波影致留形方法;在迭代终止条件的约束上采用全平均曲率进行限定,保留原始曲面信息。该重构方法硬件成本较低,即可完成表面的重构,适合进行微观表面的重构和测量。
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公开(公告)号:CN109296574A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811337488.1
申请日:2018-11-12
Applicant: 温州大学激光与光电智能制造研究院
IPC: F15B13/02
Abstract: 本发明属于流体传动和控制领域,具体涉及一种阻尼式的先导控制开关阀,包括阀体、主阀芯,阀体两端分别设有一个驱动装置,驱动装置与主阀芯之间形成调节腔,主阀芯两端设有两个开槽,两个开槽内设有先导阀芯,调节腔通过固定阻尼连通低压出油口或高压进油口,通过驱动先导阀芯使调节腔连通或不连通高压进油口或低压出油口,形成液压作用力,从而移动主阀芯。本发明具有以下优点:1.主阀芯为液压力驱动而不是直接的电磁驱动,驱动力极大增加;2.先导阀芯被设计在主阀芯内部,极大减小体积;3.先导阀芯为控制主阀两端控制腔的压力而设计,导控需要的流量非常小,故驱动先导阀芯的驱动力可以非常小,进一步减小电磁驱动装置的体积,同时达到节能减排的目的。
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