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公开(公告)号:CN114473818B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202210183514.X
申请日:2022-02-28
Applicant: 南京尚吉增材制造研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及义齿抛光技术领域,具体涉及一种用于义齿的组合式调节型抛光夹具。该夹具中导电挂架的表面包覆有第一绝缘层。导电挂架的供电端设置有连接口。连接口与电源正极的连接处暴露在第一绝缘层外。导电挂架的底部设置有与卡夹组件相连的装夹部。多组卡夹组件在装夹部呈交错排布。卡夹组件包括一组平行排布的弹片。弹片的一端与装夹部相连。弹片的另一端设置有连接座。弹片的外侧和连接座的外侧均包覆有第二绝缘层。连接座上设置有与连接件相连的螺纹孔。连接件的螺纹段旋合在螺纹孔内。连接件具有装夹义齿产品的连接部。该夹具实现了对形状结构各异的义齿产品实现稳固装夹,延长了夹具的使用寿命,保证了义齿产品批量加工的质量和效率。
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公开(公告)号:CN110815041B
公开(公告)日:2020-07-21
申请号:CN201911121954.7
申请日:2019-11-15
Applicant: 南京尚吉增材制造研究院有限公司
IPC: B24B41/06
Abstract: 本发明提供一种磨粒流表面精整用湍流驱动夹具,包括:相对平行设置的一对法兰夹板,定义为第一法兰夹板、第二法兰夹板;在两个法兰夹板上的公转主轴;在两个法兰夹板设置的一体化扇叶,一体化扇叶具有扇叶部以及夹持部,每个夹持部穿过对应的法兰夹板,两个法兰夹板上的夹持部之间的空间构成对工件的夹持空间;在第一法兰夹板、第二法兰夹板上对应位置设置的拉紧机构,被设置用于在工件放到夹持部之间时、通过拉紧机构驱动第一法兰夹板、第二法兰夹板相互相对运动而夹紧工件。本发明通过磨粒流的环形扰动,和公转主轴的旋动,带动两块法兰板上的扇叶转动,从而达到夹持工件无供能自转的功能。
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公开(公告)号:CN110815041A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911121954.7
申请日:2019-11-15
Applicant: 南京尚吉增材制造研究院有限公司
IPC: B24B41/06
Abstract: 本发明提供一种磨粒流表面精整用湍流驱动自公转夹具,包括:相对平行设置的一对法兰夹板,定义为第一法兰夹板、第二法兰夹板;在两个法兰夹板上的公转主轴;在两个法兰夹板设置的一体化扇叶,一体化扇叶具有扇叶部以及夹持部,每个夹持部穿过对应的法兰夹板,两个法兰夹板上的夹持部之间的空间构成对工件的夹持空间;在第一法兰夹板、第二法兰夹板上对应位置设置的拉紧机构,被设置用于在工件放到夹持部之间时、通过拉紧机构驱动第一法兰夹板、第二法兰夹板相互相对运动而夹紧工件。本发明通过水流的环形扰动,和公转主轴自身的旋动,带动两块法兰板上的扇叶转动,从而达到夹持工件无供能自转的功能。
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公开(公告)号:CN119871232A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411871936.1
申请日:2024-12-18
Applicant: 南京尚吉增材制造研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于弱氧化与微摩擦复合效应的复杂微细内流道流体抛光方法,包括按照预设的参数向待抛光工件的内流道内输送含有微纳米气泡的抛光溶液,并按照预设的参数使待抛光工件进行往复摆动和/或旋转,实现工件内流道的抛光;其中,通过抛光溶液中设置的氧化剂、缓蚀剂和表面活性剂的综合作用在内流道的表面形成均匀的非晶态氧化层,然后,通过流体运动和微纳米气泡爆破产生的综合作用力剥离非晶态氧化层;通过循环进行形成非晶态氧化层和剥离非晶态氧化层的过程实现对工件内流道的抛光。本发明的方法通过结合抛光溶液的化学腐蚀力和流体、微纳米气泡的机械摩擦力的综合作用,使弱腐蚀和微摩擦剥离循环进行,实现对内流道的均匀有效加工。
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公开(公告)号:CN114473818A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210183514.X
申请日:2022-02-28
Applicant: 南京尚吉增材制造研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及义齿抛光技术领域,具体涉及一种用于义齿的组合式调节型抛光夹具。该夹具中导电挂架的表面包覆有第一绝缘层。导电挂架的供电端设置有连接口。连接口与电源正极的连接处暴露在第一绝缘层外。导电挂架的底部设置有与卡夹组件相连的装夹部。多组卡夹组件在装夹部呈交错排布。卡夹组件包括一组平行排布的弹片。弹片的一端与装夹部相连。弹片的另一端设置有连接座。弹片的外侧和连接座的外侧均包覆有第二绝缘层。连接座上设置有与连接件相连的螺纹孔。连接件的螺纹段旋合在螺纹孔内。连接件具有装夹义齿产品的连接部。该夹具实现了对形状结构各异的义齿产品实现稳固装夹,延长了夹具的使用寿命,保证了义齿产品批量加工的质量和效率。
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公开(公告)号:CN112691562B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202110039079.9
申请日:2021-01-13
Applicant: 南京尚吉增材制造研究院有限公司
IPC: B01F23/231 , B01F25/31 , B01F25/314 , B01F33/81
Abstract: 本发明涉及微气泡发生技术领域,具体涉及一种微纳米级气液混合制备装置及微纳米级气泡的制备方法。该装置包括输入盖体、外部舱体、输出盖体和气泡发生装置。气泡发生装置包括内部陶瓷管和中间陶瓷管。利用内部陶瓷管、中间陶瓷管和外部舱体,分别形成混合腔室和储藏腔室。液体和从内部陶瓷管中溢出的气体在混合腔室中充分混合,产生第一气液混合体。再经过中间陶瓷管的分割,得到第二气液混合体。最后经过流量调节得到符合流量需求、且气泡粒径均匀的微纳米级气液混合物,如此得到的微纳米级气液混合物中的气泡的能量更多,爆裂强度更高,均匀性更好,适用的范围更广。
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公开(公告)号:CN110877294A
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201911245029.5
申请日:2019-12-06
Applicant: 南京尚吉增材制造研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种高负压微纳米气泡增强磨粒流空化抛光装置与方法,包括罐体、搅拌系统、三相增强高速液流发生装置、结构空化单元、射流系统以及工件夹持装置。通过搅拌系统,使罐体内的固液两相流体形成固液两相湍流再输运至微纳米气泡发生器;通过微纳米气泡发生器的气流入口向环形密封腔内注入高压气体,形成高负压微纳米气泡;与高速通过的固液两相流体混合,形成含有高负压微纳米气泡的气液固三相均匀混合的高速流体;然后进入结构空化单元使对微纳米气泡进一步压缩;最后通过射流系统被喷射到工件表面。本发明能够稳定供给含量、压力可控的微纳米气泡,实现稳定、高效、低成本地进行空化抛光,抛光效率可提高30%-90%。
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公开(公告)号:CN110948398A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911245037.X
申请日:2019-12-06
Applicant: 南京尚吉增材制造研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种钛合金表面氧化层的超声波辅助空化磨粒流精整方法,包括:对固液两相混合流体进行搅动形成高速湍流涡旋;抽取固液两相混合流体并混合微纳米气泡形成高速高压气液固三相磨粒流;向罐体内工件喷射高速高压气液固三相磨粒流进行分阶段的表面处理;同时通过配置在工件下方的超声波装置发出超声波,形成超声波空化效应,并且在罐体内的高速流体中形成正、负压迅速交替的能量波动环境,引起高速流体中微纳米气泡的膨胀和压缩。本发明结合湍流、射流、空化及超声波的综合作用,采用空化磨粒射流、湍流一体化包围式加工与超声波增强相结合的方式,可实现氧化皮的不同原位缺陷同步剥离及新缺陷点衍生和连锁剥离,去除效率高,加工均匀性好。
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公开(公告)号:CN116121840A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211728965.3
申请日:2022-12-30
Applicant: 南京尚吉增材制造研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种适用于金属表面PVD膜层的气爆退膜法,通过分阶段退镀,退膜第一阶段,利用膜基物理性质差异在膜基界面结合薄弱处触发断点、微裂纹等缺陷,甚至形成贯穿某些膜层薄弱处的局部裂纹,启动电解过程,使膜层变为内里疏松多缺陷的暄软“面包”状,为第二阶段的气爆提供核心;在第二阶段,利用高压高电流的瞬时高能冲击使工件表面电离的气泡离化,形成气爆,具有疏松缺陷的膜层,通过内外夹击、里应外合被快速剥离;在第三阶段,通过连续的稳定的中压气体爆破,不仅可以确保退镀彻底,同时还能对基体进行表面清洗和整形,保障退镀后工件表面品质。本发明的气爆退膜法简单高效、绿色环保,且获得的退膜工件品质高。
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公开(公告)号:CN112809456B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202110039072.7
申请日:2021-01-13
Applicant: 南京尚吉增材制造研究院有限公司
IPC: B24B1/00
Abstract: 本发明涉及表面精密处理技术领域,具体涉及一种微纳米气泡增强等离子体抛光的方法。该方法包括利用微纳米气泡发生装置向工作槽内输送含有微纳米气泡的电解液;在含有微纳米气泡的电解液的工作槽内,阴极工具与电源系统的阴极相连,阳极工件与电源系统的阳极相连,电解液被电解析出气体,气体在阳极工件表面形成气膜层;气膜层中的一部分被电源系统提供的电场能量击穿电离化形成等离子体层,微纳米气泡与等离子体层共同对阳极工件进行表面处理。发明结合等离子体层和微纳米气泡对阳极工件的表面综合效应,增强了对阳极工件表面的抛光效果。微纳米气泡溃灭和等离子体层放电相互促进,互生互利,大大提高了抛光效率,提升了抛光效果。
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