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公开(公告)号:CN107015336B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN201710367106.9
申请日:2017-05-23
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明公开了一种大径厚比光学元件的多功能夹持系统,该夹持系统包括元件框、光学元件、夹持模块和压紧螺钉;光学元件通过夹持模块的固定在元件框内,夹持模块通过压紧螺钉固定在元件框上,夹持模块通过夹持模块安装面与元件框固定连接,夹持模块的光学元件接触面与光学元件的表面接触并传递压力,夹持模块能够实现光学元件接触面相对于夹持模块安装面在X轴方向转动、Y轴方向转动以及Z轴方向平动三个自由度的自适应调节,进而保证夹持模块的光学元件接触面与光学元件时刻处于面接触的状态,有利于控制光学元件面型。
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公开(公告)号:CN109291029B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN201811421807.7
申请日:2018-11-27
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: B25H7/00
Abstract: 本发明公开了一种基于空间坐标测量的多点放样工装及放样方法,包括水平底板和空心柱筒,在水平底板上开设有放样锥定位孔,空心柱筒的内腔与放样锥定位孔连通,在内腔中配置有中心放样锥和放样锤,在水平底板上布置有放样锥条形引导槽,各个放样锥条形引导槽均沿空心柱筒的径向延伸,并均配置有角点放样锥;空心柱筒的上端配置有球形反射器,在水平底板的上表面设置有两个坐标测量孔,在水平底板上安装有调节部件。采用本发明提供的基于空间坐标测量的多点放样工装及放样方法,通过一次调整就能够快速地在地面做出各个放样标识,有效提高大型科学装置地面支撑架支腿安装时放样的效率与精度,进而提高大型科学装置地面支撑架安装的效率与精度。
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公开(公告)号:CN112780906B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110389594.X
申请日:2021-04-12
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明涉及一种用于吨级光机组件的精密安装调整方法,属于吨级光机精密安装技术领域,光机组件进入安装工位后,利用坐标测量设备测试光机组件外部靶标,得到光机组件的实测位,通过实测位与理论位拟合得到光机组件的目标位,计算出调整量,按照物体六自由度定位原理,将调整量转换成至少6个独立量,所述至少6个独立量包括Z向调整量、X向调整量和Y向调整量,按照转换成的独立量进行调整,本发明实现了光机组件的精密定位,既提高了调整效率,又保证了定位精度,同时,能够满足由各种结构类型的支撑装置支撑的光机组件定位问题,应用范围广。
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公开(公告)号:CN109740270A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910018170.5
申请日:2019-01-09
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明公开一种基于接触力与力矩预测和分析的大长径比轴孔装配系统及方法,先由预测机构通过三轴位姿参数I1、三轴接触力数据I2、三轴力矩数据I3预测装配过程的实际接触力/力矩数据I5;再由受力分析机构根据三轴位姿参数I1、实际接触力/力矩数据I5分析装配过程中大长径比插轴与装配孔的受力情况,得出装配姿态的调整分析结果。有益效果:通过建立精确的数学模型,继而通过收集的数据对参数进行求解,将采集不同条件下的数据对用来训练神经网络模型并建立其映射关系,实现精确预测力与力矩,并在预测后通过装配过程中大长径比轴的受力情况准确分析其装配是否有偏差,从而为精确控制装配动作提供分析支持。
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公开(公告)号:CN109291029A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811421807.7
申请日:2018-11-27
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: B25H7/00
Abstract: 本发明公开了一种基于空间坐标测量的多点放样工装及放样方法,包括水平底板和空心柱筒,在水平底板上开设有放样锥定位孔,空心柱筒的内腔与放样锥定位孔连通,在内腔中配置有中心放样锥和放样锤,在水平底板上布置有放样锥条形引导槽,各个放样锥条形引导槽均沿空心柱筒的径向延伸,并均配置有角点放样锥;空心柱筒的上端配置有球形反射器,在水平底板的上表面设置有两个坐标测量孔,在水平底板上安装有调节部件。采用本发明提供的基于空间坐标测量的多点放样工装及放样方法,通过一次调整就能够快速地在地面做出各个放样标识,有效提高大型科学装置地面支撑架支腿安装时放样的效率与精度,进而提高大型科学装置地面支撑架安装的效率与精度。
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公开(公告)号:CN109164554A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811314250.7
申请日:2018-11-06
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 , 江苏西顿科技有限公司
IPC: G02B7/182
Abstract: 本发明公开了一种米量级反射镜自动化柔性装校平台及装校方法,其中,米量级反射镜自动化柔性装校平台包括底座和可转动地安装在底座上部的转台,转台包括装配面板和顶升板,在装配面板上沿顶升板的周向穿设有能够靠近或远离顶升板的定位销,在顶升板的上表面设置有柔性洁净垫,在装配面板的两侧均设置有锁螺丝组件。采用本发明提供的一种米量级反射镜自动化柔性装校平台及装校方法,不仅解决了米量级反射镜的自动化柔性批量装校的问题,避免了人工干预引入的洁净问题,大大提高了装校效率,还使反射镜各处的预紧力均匀,减小了反射的波前误差,提高反射镜的装校质量和稳定性,同时可以推广应用到其他精密光学元件的装校工艺上。
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公开(公告)号:CN106197950B
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201610569127.4
申请日:2016-07-19
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明公开了一种米级尺度多光轴平行检测装置及检测方法,其包括第一校准部、第二校准部、第三校准部、第一平移机构和控制系统,所述第一校准部包括自准直仪一、固定基准和第一支撑平台,所述自准直仪一和固定基准依次安装在所述第一支撑平台上,所述第二校准部和第三校准部安装在所述第一平移机构上,所述第二校准部和第三校准部与控制系统连接,本发明装置满足多光轴平行性检测需求,采用该检测方法进行多光轴平行性检测,检测区域可达数米见方,检测过程实现自动化。
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公开(公告)号:CN105894573A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610192735.8
申请日:2016-03-30
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
CPC classification number: G06T17/00 , H04N13/218
Abstract: 本发明提供了一种3D成像试衣间及其成像方法,包括中心踏板、至少两根支撑立柱以及设置在所述支撑立柱上的至少一条环形导轨,在所述环形导轨上设置有运动拍照组件,所述运动拍照组件包括滑块、电机、电机转接板、联轴器、滚轮、相机转接板以及相机,其中,所述滑块的中间设有凹槽,所述拍照组件通过所述滑块的凹槽卡接于所述环形导轨上,所述电机通过所述联轴器带动所述滚轮转动,通过所述滚轮与环形导轨之间的摩擦力驱动所述滑块沿导轨运动。该发明一方面能够为客户显示不同方位的立体试衣效果,另一方面能够快速完成客户人体3D模型的建立,从中提取人体特征参数,从而快速为客户选择合适的服饰,或者为客户提供定制服务。
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公开(公告)号:CN117519306A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311629476.7
申请日:2023-11-30
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G05D3/12
Abstract: 本发明公开了一种基于离散化工装的狭小空间构件位姿调整方法,本发明将3个数控定位器按一定布局放置到大型结构件底部,形成离散工装系统。然后通过工装运动控制系统按一定规则控制离散工装系统的各个数控定位器运动,由摄影测量系统获取工装运动后大型结构件的位姿变化,获取各运动轴的运动与大型结构件位姿调整的数据组对。工装运动控制系统通过数据分析快速构建离散工装系统的位姿调整模型。最后,基于摄影测量系统对大型结构件位姿实时测量结果,结合离散工装系统的位姿调整模型,解算离散工装系统各数控定位器各运动轴的调整量,引导离散工装系统完成大型结构件位姿调整,直至满足精度要求。
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公开(公告)号:CN107121748B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN201710367072.3
申请日:2017-05-23
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G02B7/00
Abstract: 本发明公开了一种大口径光学元件的微挠性结构宏微结合精调装置,该装置包括基板、光学元件、盖板、盖板螺钉和微挠性精调模块;光学元件通过其自身的正面与基板内的三个支撑面接触安装,盖板通过盖板螺钉将光学元件固定在底框内部,微挠性精调模块安装在盖板上,微挠性精调模块采用宏动调节和微动调节相结合的方式来进行光学元件面型的调节,采用弹簧作为宏动调节的主要零件实现对光学元件面型的初步调节,采用微挠性结构件作为微动调节的主要零件实现对光学元件面型的精确调节。本发明的微挠性结构件能够将运动输入的调整精度进行放大,使得微挠性结构件的输出调整精度大大提高,宏动调节过程和微动调节过程互不影响,具有较大的工程实用意义。
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