一种滑动导轨贴塑工艺方法

    公开(公告)号:CN112895411A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110052155.X

    申请日:2021-01-15

    Abstract: 本发明属于精密加工与测试技术领域,涉及一种滑动导轨贴塑工艺方法,利用三平面互研法加工高平面度的校准平面对导轨基体进行研磨精化,利用激光表面织构对导轨基体进行粗糙化,导轨基体贴塑后利用激光表面织构配合校准平面研磨对导轨软带进行精化并加工油槽,该方法可取代人工刮研对导轨基体和导轨软带进行加工,加工效率更高,劳动强度更低,精度一致性更好,且不需要较多的刮研经验即可对滑动导轨进行高精度的贴塑加工,加工成本更低;可设计不同形状和深度的复杂油槽,有利于润滑油的流动和滑动导轨的减磨和减摩、提高滑动副的使用性能和使用寿命,具有良好的市场应用前景与推广价值。

    一种齿轮渐开线样板齿廓偏差主动调控方法

    公开(公告)号:CN112880528A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110052101.3

    申请日:2021-01-15

    Abstract: 本发明属于精密加工与测试技术领域,涉及一种齿轮渐开线样板齿廓偏差主动调控方法,对于待调控齿面为单齿面的齿轮渐开线样板,通过调控齿轮渐开线样板的安装偏心使齿轮渐开线样板的齿廓凸度偏差Cα趋于0,从而减小齿廓形状偏差ffα;对于待调控齿面为两异侧齿面的齿轮渐开线样板,通过调控齿轮渐开线样板的安装偏心使两异侧齿面的齿廓凸度偏差Cα1、Cα2均趋于0,从而减小齿廓形状偏差ffα1、ffα2,并可使两异侧齿面的齿廓倾斜偏差fHα1、fHα2趋于一致;通过该方法可获得满足齿轮渐开线样板国家标准GB/T 6467‑2010要求的1级精度齿轮渐开线样板,而且无需加工就可以提高现有商品齿轮渐开线样板的精度,具有良好的市场应用前景与推广价值。

    一种半导体激光器主动波长稳定方法

    公开(公告)号:CN111969412A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010822463.1

    申请日:2020-08-17

    Abstract: 本发明属于精密测量领域,公开了一种半导体激光器主动波长稳定方法。包括波长误差监测和波长稳定两部分;其中所述波长误差监测部分用于实时监测半导体激光器输出波长的变化,所述波长稳定部分用于实现半导体激光器输出波长的高精度稳定控制;通过对半导体激光器的输出波长进行实时测量,把波长变化量作为反馈量对半导体激光器温度进行实时控制,提高了半导体激光器波长的稳定性。本发明半导体激光器主动波长控制精度高、实现方式简单、造价低、整体装置易集成化。

    具有连续啮合齿形的谐波齿轮滑动系数的计算方法

    公开(公告)号:CN111737833A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010541968.0

    申请日:2020-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种具有连续啮合齿形的谐波齿轮滑动系数的计算方法,属于谐波齿轮传动技术领域。该方法分为两个阶段,第一阶段为确定谐波齿轮啮合齿对的啮合点,第二阶段为计算谐波齿轮的滑动系数。该方法不仅丰富了谐波齿轮传动啮合理论的内容,而且为具有连续啮合齿形的谐波齿轮啮合点的确定、瞬时速度的计算、啮合线方程的推导以及过啮合点的公法线的确定提供了思路,还为优化谐波齿轮的齿形提供了评价标准;该方法可以基于齿面磨损的角度合理的设计齿形,对齿形的开发和优化提供了参考价值。综上,该方法为降低具有连续啮合齿形的谐波齿轮传动齿面的胶合和磨损、提高传动效率和使用寿命等提供了理论依据。

    一种用于砂轮角度调节的正弦底板调整系统及使用方法

    公开(公告)号:CN109986140B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201910265079.3

    申请日:2019-04-03

    Abstract: 本发明属于精密加工与测量技术领域,涉及一种用于砂轮角度调节的正弦底板调整系统及使用方法。为解决磨齿机砂轮角度的精确调整,本发明依据轴向尺寸与径向尺寸之比大于0.2的回转件,其质量分布在垂直于回转轴线的不同回转平面上的四点定位的铰链旋转机构,利用螺纹零件把回转运动变为直线运动的螺旋线微传动原理,在实现三点支撑和保证砂轮安装定位精度不变的基础上,将正弦底板调整系统的正弦三角函数关系映射到砂轮的角度调整,达到了砂轮角度的精准调节,满足了磨齿机砂轮角度精密调节的工况需求。该系统具有结构简单、调节方便有效、砂轮角度调整精准、误差源少等优点,具有良好的市场应用前景与推广价值。

    一种基于光隙法的直线度误差测量装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN109855570B

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201811422262.1

    申请日:2018-11-27

    Abstract: 本发明属于精密测量技术领域,涉及一种平面直线度误差的测量装置及其使用方法,装置包括:刀口尺夹持装置、精化刀口尺、变波长LED灯带、亚克力薄膜、LED灯带控制装置、电源。本发明的刀口尺夹持装置,解决手扶刀口尺时刀口尺与被测平面存在偏摆的问题,通过精化刀口尺的直线度误差,提高了刀口尺光隙法测量直线度误差的精度;通过将变波长LED灯带和观测孔集成在夹持装置上,测量更简便;根据不同波长光的可见性来判断刀口尺和被测平面之间的间隙大小,进而判断待测平面的直线度误差。该装置的测量精度相较于传统的刀口尺光隙法测量直线度误差提高了一倍以上,具有测量效率高、使用方便、成本低的优点,具有广阔的市场应用前景。

    一种自适应弹性压环
    57.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110587260A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910947096.5

    申请日:2019-10-08

    Abstract: 本发明属于精密装配技术领域,涉及一种自适应弹性压环,包括:连接区、刚性区A、弹性区、刚性区B和接触区。该自适应弹性压环安装定位过程中弹性压环的接触区能够适应被压零件的工作面,允许被压零件的接触面与弹性压环接触区外环面有微小角度偏差,且安装定位过程中不存在装夹应力过于集中的情况,特别适用于精密零件的安装与定位。另外本发明的提供的弹性压环结构简单,制作方便,适应性强,具有良好的市场应用前景与推广价值。

    一种基准级齿轮螺旋线样板

    公开(公告)号:CN109186511B

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201811078252.0

    申请日:2018-09-17

    Abstract: 本发明属于精密齿轮测试技术领域,公开了一种基准级齿轮螺旋线样板。本发明提供的一种易于通过展成加工法获得高精度的基准级齿轮螺旋样板为整体对称结构,样板的质心点通过样板芯轴的几何中心,基准级齿轮螺旋样板圆柱面上设有直齿槽、左旋齿槽和右旋齿槽、轴向基准环面和径向基准圆柱面、细牙螺纹和中心孔。其中,直齿槽包括0°螺旋角的异侧渐开圆柱面各一条,左旋齿槽包括左旋15°和左旋30°渐开螺旋面各一条,右旋齿槽包括右旋15°和右旋30°渐开螺旋面各一条。本发明提供的基准级齿轮螺旋线样板,其设计、加工和测量基准统一,结构对称,质量平衡,两端可安装基圆盘便于采用展成加工法获得高的加工精度。

    一种远距离非接触轴同轴度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN108801179B

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201810677095.9

    申请日:2018-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种远距离非接触轴同轴度测量装置及方法,属于精密机械误差测量领域。测量装置包括激光器模块、四象限探测器模块、基准轴、待测轴和光学平台。通过分别旋转安装在基准轴上的激光器模块和安装在待测轴上的四象限探测器模块,根据四象限探测器上激光光斑扫描形成轨迹圆的圆心和半径信息,即可准确、快速并简便的测量出两远距离非接触轴的同轴度误差,且测量装置采用模块化设计的思想,将激光器模块和四象限探测器模块安装到其他具有远距离非接触轴结构的精密机械中,同样可实现其同轴度的测量。

    一种压电复合元件电极制备方法

    公开(公告)号:CN108063182B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201711200925.0

    申请日:2017-11-27

    Abstract: 本发明属于先进制造技术领域,提供一种压电复合元件电极制备方法。首先,通过机械研磨的方法对压电复合元件表面进行预处理,使之具有良好的平面度及合适的粗糙度。其次,对PZT压电复合元件表面改性以增加其表面能,具体为采用紫外线照射复合元件表面,使其表面产生含氧极性官能团,提高压电复合元件表面与金属层之间的结合强度。最后,溅射微米级的金属薄膜作为压电复合元件的电极。本发明制备得到的压电复合元件表面电极电阻低、结合强度高、焊接性强,利于大批量生产及商业化推广应用。

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