一种用于大径厚比光栅安装的自动装置

    公开(公告)号:CN103760652B

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201310691446.9

    申请日:2013-12-17

    Abstract: 一种用于大径厚比光栅安装的自动装置,涉及一种用于大径厚比光栅的自动安装装置。本发明在底座和顶板之间安装有外支柱,底箱的下表面固定连接于底座上表面的中心处,涡轮升降机固定连接于底箱的上表面中心处,涡轮升降机的涡轮轴与步进电机的电机轴连接,涡轮升降机的涡轮升降机丝杠与推板下表面固定连接,滑动支杆的一端与推板下表面固定连接,滑动支杆另一端的外表面与底箱上表面处固定连接的滑动轴承配合安装;顶板的上表面固定安装有辅助挡块和定位挡块,光栅连接框浮动安装在顶板上表面上,光栅连接框和顶板的内部为中空,光栅连接框上连接有光栅压块。本发明采用了步进电机和涡轮升降机作为驱动和传动机构,实现了光栅的自动安装。

    一种基于机床动力学特性的切削模拟方法

    公开(公告)号:CN104765937A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510218152.3

    申请日:2015-04-30

    Abstract: 一种基于机床动力学特性的切削模拟方法,本发明涉及基于机床动力学特性的切削模拟方法。本发明是要解决现有的切削仿真模型,无法考虑机床的动态性能,不能进行表面波纹度仿真的问题,而提出的一种基于机床动力学特性的切削模拟方法。该方法是通过步骤一:得到机床的主导模态参数;步骤二:根据机床的主导模态参数将机床等效成与机床具有相同动态特性的线性杆单元模型;步骤三:将步骤二得到的等效的线性杆单元与刀具模型进行耦合,建立仿真模型;步骤四:采用步骤三所建立的仿真模型,进行切削仿真;即可得到考虑机床动态特性的切削结果等步骤实现的。本发明应用于切削模拟领域。

    一种大口径光学元件的横向在线洁净拆装方法

    公开(公告)号:CN103212973B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201310155810.X

    申请日:2013-04-28

    Abstract: 一种大口径光学元件的横向在线洁净拆装方法,它涉及一种大口径光学元件的横向洁净拆装方法。本发明为了解决大口径光学聚焦与频率转换系统维护光学元件时间长,装置运行效率低的问题。本发明主要步骤:打开大口径光学聚焦与频率转换系统壳体上的充压接口法兰,将洁净风机与洁净充气接口相连;将拆装装置运输到转换系统附近;启动洁净风机;打开光学元件拆装接口法兰;调整拆装装置位姿,将其连接到光学元件拆装接口法兰上;拔出箱体盖板;通过操作口转移光学元件;插入箱体盖板;将拆装装置拆下;封闭拆装接口法兰口;停止洁净风机;将洁净风机从充压接口法兰上拆除,并封闭充压接口;将转运箱运输回百级洁净实验室进行维修。本发明将光学元件的维护周期从2天缩短到2小时。

    一种用于保持大口径光学元件表面洁净的冲扫装置

    公开(公告)号:CN103230900B

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201310155856.1

    申请日:2013-04-28

    Abstract: 一种用于保持大口径光学元件表面洁净的冲扫装置,它涉及一种物理光学技术领域的洁净度保持装置和方法。本发明解决了激光通过光学元件时会产生气溶胶,污染光学元件表面,光学元件表面需要进一步的清理,目前还没有合适的装置来实现保持激光传输光学元件的洁净度问题。用于保持大口径光学元件表面洁净的冲扫装置包括进气端气体输送导管、不锈钢气刀、出气端组件;不锈钢气刀和出气端组件相对应安装在光学组件壳体上,不锈钢气刀和出气端组件的安装位置与光学组件壳体内的大口径光学组件相对应,进气端气体输送导管连接在不锈钢气刀的进气口处。本发明用于保持激光传输光学组件的洁净度。

    一种大口径真空密封元件背装式锁紧装置

    公开(公告)号:CN103235386B

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201310155945.6

    申请日:2013-04-28

    Abstract: 一种大口径真空密封元件背装式锁紧装置,涉及真空密封元件锁紧装置,本发明为了解决目前缺少相应装置来实现大口径光学元件的真空密封及快速锁紧机构的问题,本发明包括真空隔离组件、真空隔离导向组件、不脱出螺钉挡板和N个不脱出螺钉;真空隔离导向组件包括两个导向架和两个导向槽,导向槽沿导向架内侧通长设置,两个导向架中的导向槽开口相对分别对应固接在透镜模块壳体相对的两侧端,真空隔离组件通过导向槽进/出透镜模块壳体内腔。本发明具有避免了正装式拆装占用光路空间较大的问题,背装式拆装口较小,充分利用大口径光学聚焦与频率转换系统中有限的拆装空间,提升系统刚度,省时省力。本发明适用于真空隔离组件的在线快速拆装与锁紧。

    一种面向回转运动的顶拉式直线微驱动机构

    公开(公告)号:CN103021475B

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201210554629.1

    申请日:2012-12-19

    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。

    一种微应力条件下接触热阻检测装置

    公开(公告)号:CN104132963A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410390771.6

    申请日:2014-08-08

    Abstract: 一种微应力条件下接触热阻检测装置,涉及接触热阻检测技术领域。解决了传统的接触热阻检测装置只能检测被测件在较大应力下的传热情况,无法实现微应力以致无应力状态下的接触热阻状况,同时存在材料本身自重产生的接触应力作用不能消除的问题。本发明所述检测装置通过螺杆和螺母的配合使左固定板和右固定板将被测件夹紧,通过螺母控制弹簧的伸长量,从而实现被测件的微应力加载,由于螺母上刻有刻度,因此能够确定螺杆的伸长量,进而确定被测件之间的预应力,同时通过升降台对被测件进行支撑;通过隔热元件将左固定板和支撑架隔开,使得加热板中的热量不会通过支撑架传递至真空罩,从而使热量能够集中,提高检测精度。本发明适用于对接触热阻进行检测。

    一种极地低温环境下使用的精密微位移促动器

    公开(公告)号:CN104049335A

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201410273276.7

    申请日:2014-06-18

    Abstract: 一种极地低温环境下使用的精密微位移促动器,它涉及一种精密微位移促动器。本发明为了解决目前没有适用于极地低温环境下的大型拼接镜面望远镜子镜上的支撑和调节机构的问题。本发明垫板安装在壳体内,滚动直线导轨安装在垫板上,左端盖和右端盖分别盖装在壳体的两端,柔性轴安装在驱动杆上,电机座安装在滚动直线导轨上,步进电机安装在电机座上,螺杆的一端通过弹性联轴器与步进电机连接,基座安装在垫板上,套筒安装在基座内,第一螺母安装在驱动杆左端,第二螺母安在套筒的右端部,螺杆的另一端旋拧在第二螺母和第一螺母上,驱动杆一端插入套筒内部,并与第一螺母连接,另一端与柔性轴连接,轴套套装在驱动杆上,预紧弹簧套装在驱动杆上,并被压缩在第一螺母和轴套之间。本发明用于拼接镜面望远镜中。

    一种用于大尺寸光栅安装测试的五维高精度平台

    公开(公告)号:CN103955043A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410205791.1

    申请日:2014-05-15

    Abstract: 一种用于大尺寸光栅安装测试的五维高精度平台,属于高精度调整装置技术领域。为解决现有大尺寸光栅安装测试平台受中心高限制无法实现五维调整,以及现有四维调整装置整体刚度低、稳定性差问题。两个x轴光电接近开关通过两个x轴光电接近开关座与平动底座固接,十字交叉导轨组件的两根长导轨固定于平动底座上,内侧滑座组件固定于十字交叉导轨组件的四个十字滑块之间,x轴平动驱动组件的x轴滚珠丝杠螺母固定在内侧滑座组件的滑座基体内,y轴平动驱动组件与绕x、y、z轴旋转组件及内侧滑座组件固接,绕x、y、z轴旋转组件与十字交叉导轨组件的两根短导轨固接,光栅安装组件与绕x、y、z轴旋转组件固接。本发明用于大尺寸光栅安装测试。

    一种大口径晶体高精度温度控制装置

    公开(公告)号:CN103794972A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410066547.1

    申请日:2014-02-26

    Abstract: 一种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温度梯度控制在0.2℃以内问题。铜环外圆周面固定有加热器,两个内挡环的直端面相对设置并套装在铜环内且与铜环径向可拆卸连接,两个内挡环直端面之间固定有竖直设置的晶体,内固定端盖与铜环固定连接,窗口玻璃片通过内固定端盖密封固定在内挡环斜端面上,加热器外侧套装外壳,外壳两端与外固定端盖固定,测温热电偶固定在铜环上,测温热电偶的显示仪表安装在温控仪上,测温热电偶通过导线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,温控仪通过导线与加热器相连。本发明用于大口径晶体高精度温度控制。

Patent Agency Ranking