-
公开(公告)号:CN103018880B
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201210554702.5
申请日:2012-12-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02B7/198
Abstract: 一种面向回转运动的簧片式直线微驱动机构,它涉及一种直线微驱动机构。本发明为了解决惯性约束激光核聚变装置光电控制系统中,电动反射镜模块和频率转换模块中晶体最佳匹配角不易调整的问题。步进电机与减速器连接,减速器上装有基座弯板,减速器与滚动丝杠连接,基座弯板上装有基座,基座上装有滚动导轨和轴承座,滑块装在滚动导轨上,滑块上装有螺母座板,滚动螺母装在螺母座板上,滚动丝杠穿过轴承座与滚动螺母螺纹连接,两个簧片前后水平并列设置,每个簧片均通过上夹板和下夹板夹持,簧片的左端通过簧片压板固定连接在连接块,簧片的右端通过簧片压板连接在螺母座板上,连接块与镜框连接。本发明用于驱动光学镜片的俯仰和偏摆等回转运动。
-
公开(公告)号:CN103794970A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201410066504.3
申请日:2014-02-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01S3/042
Abstract: 一种真空条件下大口径晶体高精度温度控制装置,涉及一种晶体温度控制装置。针对现有加热装置无法实现大口径晶体精确温度控制并能保持晶体表面温度梯度控制在0.2℃以内问题。铜环外侧固定加热器,两个铜套套装在铜环内,内固定端盖一与铜环连接,两个铜套通过两个内固定端盖一顶紧将晶体夹紧固定在两个铜套之间,加热器外套装保护外壳,保护外壳与内固定端盖二连接,保护外壳通过固定支架与真空壳体固定连接,真空壳体与外固定端盖二连接,外固定端盖一的阶梯型窗孔通过融石英片密封,测温热电偶固定在铜环上,测温热电偶与测温热电偶的显示仪表相连,显示仪表输出温度给温控仪,温控仪与加热器相连。本发明用于大口径晶体高精度温度控制。
-
公开(公告)号:CN103268022A
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201310155985.0
申请日:2013-04-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02B27/62
Abstract: 楔形透镜大口径光学聚焦与频率转换系统的离线装校方法,它涉及一种离线装校方法。本发明为了实现使用楔形透镜的大口径激光频率转换与聚焦系统精准离线装校方法的问题。本发明调整入射光光轴和出射光光轴;安装楔形透镜和大口径光学聚焦与频率转换系统;对楔形透镜定轴;安装I型频率转换晶体,并测量I型频率转换晶体的定轴数据;将I型频率转换晶体的位置归零后拔出;安装第一Ⅱ型频率转换晶体,并测量第一Ⅱ型频率转换晶体的定轴数据;将第一Ⅱ型频率转换晶体的位置归零并拔出;安装第二Ⅱ型频率转换晶体,并测量第一Ⅱ型频率转换晶体的定轴数据;将第二Ⅱ型频率转换晶体的位置归零并拔出,至此,完成了楔形透镜大口径光学聚焦与频率转换系统的离线装校。本发明用于光学聚焦与频率转换系统的离线装校。
-
公开(公告)号:CN103235418A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310155858.0
申请日:2013-04-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02B27/62
Abstract: 楔形透镜大口径光学聚焦与频率转换系统的离线装校平台,它涉及一种离线装校平台。本发明为了实现使用楔形透镜的大口径光学聚焦与频率转换系统的精准离线装校的问题。本发明的支撑平台和普通光学平台并列设置在实验地基上,重力补偿模块和基准模块分别设置在支撑平台的首端和末端,光学聚焦与频率转换系统的一端设置在重力补偿模块上,光学聚焦与频率转换系统的另一端与基准模块连接,第一内调焦望远镜调整座和第二内调焦望远镜调整座由左至右依次设置在普通光学平台上,第一内调焦望远镜设置在第一内调焦望远镜调整座上,第二内调焦望远镜设置在第二内调焦望远镜调整座上。本发明用于光学聚焦和频率转换系统的离线装校。
-
公开(公告)号:CN103207436A
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201310156288.7
申请日:2013-04-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02B7/02
Abstract: 一种大口径透镜的在线拆装快速定位锁紧机构,它涉及一种透镜定位锁紧机构。本发明为了解决大口径楔形透镜在线快速更换,避免大口径光学聚焦与频率转换系统动用大型机械设备整体拆卸,效率低的问题。透镜移动框体顶板、底板和侧板围合形成透镜移动框体,透镜移动框体镶合件连接在透镜移动框体侧板上,透镜移动框体顶板和底板上设置有聚焦透镜导向板,楔形透镜定位框的棱角处设置有透镜定位角,大口径透镜通过设置在透镜卡座上的透镜卡紧座板固定在楔形透镜定位框中;楔形透镜定位框的上下侧面上设置有透镜组件拆装导向轴承组,透镜组件拆装导向轴承组与移动框体组件接触,透镜组件以聚焦透镜导向板为导向插装在移动框体组件内。本发明用于大口径透镜的在线拆装快速定位锁紧。
-
公开(公告)号:CN103021475A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210554629.1
申请日:2012-12-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G21B1/23
Abstract: 一种面向回转运动的顶拉式直线微驱动机构,它是惯性约束激光核聚变装置中光电控制系统使用的关键机构。本发明为了解决现有的惯性约束激光核聚变装置光电控制系统的频率转换过程中晶体最佳匹配角不易调整问题。本发明步进电机与轴承座连接,轴承座与固定框连接,丝杆通过联轴器与步进电机连接,第一滚动轴承的内圈由丝杆的轴肩定位、外圈由轴承座定位,第二滚动轴承的内圈由内挡圈定位、外圈由外挡圈定位,螺母与丝杆相连接,预紧弹簧设置在外挡圈与螺母之间,顶尖的球形端面与运动框相接触,支柱固定在运动框上,外弹簧固定在轴承座与支柱之间,多个盖板固定于轴承座上。本发明用于惯性约束激光核聚变装置中频率转换模块,实现晶体最佳匹配角调整。
-
公开(公告)号:CN102899674A
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201210404044.1
申请日:2012-10-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C23G3/00
Abstract: 一种高真空、强辐射环境下的精密不锈钢零件的清洗方法,属于不锈钢零件的清洗领域。本发明解决了现有传统不锈钢零件清洗方法无法满足终端光学组件中不锈钢零件的洁净要求的技术问题。方法:一、粗处理;二、酸洗,清洗剂超声清洗,高纯水超声处理,洁净水喷淋清洗,然后洁净空气吹干,烘干;三、置于洁净间内,用高纯水超声清洗,洁净空气吹干,烘干,即完成了精密铝合金零件的清洗。本发明清洗过程对不锈钢零件的精度无损害;无有机物及颗粒残留,实现超洁净;有效去除材料高真空下易挥发污染物。
-
公开(公告)号:CN102886367A
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201210404043.7
申请日:2012-10-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种精密铝合金零件的清洗方法,涉及一种铝合金零件的清洗方法。本发明要解决现有超声波清洗精密铝合金零件会导致表面损伤和变形的技术问题。方法:一、预处理;二、清洗剂超声清洗,压水喷淋处理,高纯水喷淋漂洗,然后洁净空气或氮气吹干,烘干;三、置于洁净间内,用高纯水超声清洗,洁净空气吹干,烘干,检测,不合格重复操作步骤三至合格,即完成了精密铝合金零件的清洗。本发明清洗过程对铝合金零件的精度无损害;表面质量好,实现超洁净;没有使用致癌化学试剂流程,对人体危害小。
-
公开(公告)号:CN102156340B
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN201110080207.0
申请日:2011-03-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02B7/00
Abstract: 拼接光栅的高精密位姿调整装置,它涉及一种光栅组高精密位姿调整装置。以解决高精度光栅姿态调整装置无法实现多自由度光栅精密调整问题。俯仰调整单元由俯仰调整微驱动器驱动,带动俯仰调整右导轨滑块在相应的导轨上滑动,实现方向光栅独立调整;偏摆调整单元由偏摆调整微驱动器驱动,带动偏摆调整框架及前、后侧偏摆导轨滑块在相应的导轨上滑动,实现方向光栅独立调整;面内调整单元由面内调整微驱动器驱动,带动面内调整前、后侧导轨滑块在相应的导轨上滑动,实现光栅独立调整;直线调整单元由直线调整微驱动器驱动,带动带动直线调整框架及左、右直线导轨滑块在相应的导轨上滑动,实现方向光栅独立调整。本发明用于拼接后光栅组高精度位姿调整。
-
公开(公告)号:CN119556639A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202510105003.X
申请日:2025-01-23
Applicant: 广州通发智能装备股份有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: G05B19/404 , B23Q15/013 , B23Q15/08
Abstract: 本申请涉及机床控制的技术领域,尤其涉及航空钛合金结构件加工用数控机床智能控制方法及系统。本申请首先采集切削力、温度和振动三类工况数据,然后提取工况特征向量输入预训练模型,获得进给速度和主轴转速的优化组合值,最后基于优化参数对机床轨迹进行实时调整;通过深度学习模型的持续优化提高了对复杂工况的适应能力,改善了航空钛合金结构件的加工精度和表面质量。
-
-
-
-
-
-
-
-
-