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公开(公告)号:CN107984485B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201711246245.2
申请日:2017-12-01
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种镀膜玻璃夹取机械手的夹具装置,包括多个夹取夹、基板、支撑板、光电识别装置,基板与镀膜玻璃夹取机械手的机械臂连接,支撑板螺栓固定在基板上,多个夹取夹分布安装在支撑板四周且位于支撑板和基板之间,光电识别装置固定在支撑板的侧沿上;夹取夹包括夹手、夹手支架和气动装置,气动装置固定在支撑板背面,夹手固定在气动装置上,通过气动装置驱动实现夹手的夹紧和松放,夹手可在夹手支架所围成的空间内运动。本发明能从侧面夹住玻璃,不会接触到玻璃表面,保证玻璃表面的洁净,夹紧力适当。
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公开(公告)号:CN108004520A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201810019624.6
申请日:2018-01-09
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种汽车风窗玻璃真空连续磁控溅射镀膜装置,包括:装载区、镀膜区和卸载区;所述装载区、所述镀膜区和所述卸载区均设置在真空腔内;所述装载区和所述卸载区关于所述镀膜区对称设置;在镀膜区采用多个磁控溅射阴极结构,并布置多个真空激光测距仪,与多个溅射阴极相对应,通过真空激光测距仪测出镀膜表面与磁控溅射阴极的距离反馈给溅射阴极,控制溅射功率,从而控制不同位置溅射离子的量,以保证一次镀膜就可以达到膜厚均匀性要求。本发明提供了一种汽车风窗玻璃真空连续磁控溅射镀膜装置,不仅简化了真空镀膜设备,同时能够自动调节磁控溅射功率,保证带有曲率的玻璃表面镀膜厚度的均匀性。
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公开(公告)号:CN107955938A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201810003658.6
申请日:2018-01-03
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: C23C14/35 , C23C14/0036 , C23C14/56
Abstract: 本发明公开了一种发动机气缸套内腔真空反应磁控溅射镀膜装置,包括:真空溅射室、气缸套支座、磁控阴极结构和运动控制机构;所述气缸套支座固定于所述真空溅射室底部;所述运动控制机构安装于所述真空溅射室顶部,并与所述磁控阴极结构连接对其驱动;本发明采用真空反应磁控溅射镀膜的方法对气缸套内表面进行镀膜,从而使气缸套内表面具有更好的耐高温和耐磨性能;不仅能够实现气缸套内表面全覆盖镀膜,而且还能够实现均匀镀膜。
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公开(公告)号:CN107063099A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710230437.8
申请日:2017-04-11
Applicant: 吉林大学
IPC: G01B11/02 , G01B11/06 , G01B11/14 , G01B11/26 , G01N21/84 , G01N21/88 , G06T5/00 , G06T7/136 , G06T7/194 , G06T7/80
CPC classification number: G01N21/84 , G01B11/022 , G01B11/0608 , G01B11/14 , G01B11/26 , G01N21/8851 , G01N2021/8411 , G01N2021/8887 , G01N2201/062 , G01N2201/102 , G06T5/006 , G06T2207/10004 , G06T2207/20036 , G06T2207/30168
Abstract: 本发明公开了一种基于视觉系统的机械制造业在线质量监测方法,其特征在于,包括:分别采用顶置相机和前置相机获取零件的顶置图像和前置图像;在零件顶置图像中测量零件各项尺寸,以及零件各个部件的尺寸;在前置图像中测量零件在顶置图像中不可见部分的各项尺寸,包括不可见部分的外形尺寸、相应的倾角和线圈的锥度比;松线检测;采用校正块分别对顶置相机和前置相机进行校准,并分析关于测量对象的非平面性造成的误差,进行系统深度误差矫正。本发明根据机器视觉的原理对机电零件进行在线监测,测量机电零件的各个尺寸,并检测是否出现松线现象,减少在工业生产中可能出现缺陷的零件。
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公开(公告)号:CN110093589A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201810094965.X
申请日:2018-01-31
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种制备渐变中性密度滤光片的真空磁控溅射镀膜装置,包括:真空腔体、待镀件支撑装置、圆形挡板机构、转动阴极机构、进水转动密封结构、出水转动密封结构和驱动装置;所述待镀件支撑装置位于所述真空腔体内,并且所述圆形挡板机构位于所述待镀件支撑装置下方;所述圆形挡板机构与所述转动阴极机构固定连接,并在所述驱动装置驱动下同步转动;所述进水转动密封结构和所述出水转动密封结构均设置在所述阴极转动机构底部;本发明可以制备大尺寸的圆形渐变中性密度滤光片,并且该圆形渐变密度滤光片透射率可以在0—270°扇形区域内沿极坐标角度方向线性变化。
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公开(公告)号:CN108004520B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN201810019624.6
申请日:2018-01-09
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种汽车风窗玻璃真空连续磁控溅射镀膜装置,包括:装载区、镀膜区和卸载区;所述装载区、所述镀膜区和所述卸载区均设置在真空腔内;所述装载区和所述卸载区关于所述镀膜区对称设置;在镀膜区采用多个磁控溅射阴极结构,并布置多个真空激光测距仪,与多个溅射阴极相对应,通过真空激光测距仪测出镀膜表面与磁控溅射阴极的距离反馈给溅射阴极,控制溅射功率,从而控制不同位置溅射离子的量,以保证一次镀膜就可以达到膜厚均匀性要求。本发明提供了一种汽车风窗玻璃真空连续磁控溅射镀膜装置,不仅简化了真空镀膜设备,同时能够自动调节磁控溅射功率,保证带有曲率的玻璃表面镀膜厚度的均匀性。
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公开(公告)号:CN107984485A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711246245.2
申请日:2017-12-01
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种镀膜玻璃夹取机械手的夹具装置,包括多个夹取夹、基板、支撑板、光电识别装置,基板与镀膜玻璃夹取机械手的机械臂连接,支撑板螺栓固定在基板上,多个夹取夹分布安装在支撑板四周且位于支撑板和基板之间,光电识别装置固定在支撑板的侧沿上;夹取夹包括夹手、夹手支架和气动装置,气动装置固定在支撑板背面,夹手固定在气动装置上,通过气动装置驱动实现夹手的夹紧和松放,夹手可在夹手支架所围成的空间内运动。本发明能从侧面夹住玻璃,不会接触到玻璃表面,保证玻璃表面的洁净,夹紧力适当。
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公开(公告)号:CN107043449A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710219157.7
申请日:2017-04-06
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: C08G18/4829 , C08G18/7614 , C08J9/125 , C08J2375/08 , C08K5/17 , C08K5/3432 , C08K7/24 , C08K2201/003 , C08K2201/004 , C08K2201/011 , C08L2201/02 , C08L75/08
Abstract: 本发明公开了一种车用碳纳米管增强型聚氨酯泡沫的制备方法,包括以下技术步骤:称取一定量的碳纳米管并与聚醚三醇混合,将混合物用超声分散,产生均匀分散体,将混合烧杯浸入在±1℃的恒温槽中进行外部冷却;将混合乳液与有机异氰酸酯以质量比5:2的比例混合并置于烧杯,根据需要加入一定量的发泡剂、催化剂、匀泡剂,使用机械搅拌器以2500r/min的速度搅拌15~18s;迅速将混合物倒入模具中,让其自由反应,再置于真空干燥箱中37.8℃固化24h;脱模后即获得碳纳米聚氨酯泡沫材料。本发明在原有的聚氨酯泡沫的基础上加入碳纳米管,增强其机械性能,吸能效果显著。
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公开(公告)号:CN107955938B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN201810003658.6
申请日:2018-01-03
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种发动机气缸套内腔真空反应磁控溅射镀膜装置,包括:真空溅射室、气缸套支座、磁控阴极结构和运动控制机构;所述气缸套支座固定于所述真空溅射室底部;所述运动控制机构安装于所述真空溅射室顶部,并与所述磁控阴极结构连接对其驱动;本发明采用真空反应磁控溅射镀膜的方法对气缸套内表面进行镀膜,从而使气缸套内表面具有更好的耐高温和耐磨性能;不仅能够实现气缸套内表面全覆盖镀膜,而且还能够实现均匀镀膜。
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公开(公告)号:CN110093589B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN201810094965.X
申请日:2018-01-31
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种制备渐变中性密度滤光片的真空磁控溅射镀膜装置,包括:真空腔体、待镀件支撑装置、圆形挡板机构、转动阴极机构、进水转动密封结构、出水转动密封结构和驱动装置;所述待镀件支撑装置位于所述真空腔体内,并且所述圆形挡板机构位于所述待镀件支撑装置下方;所述圆形挡板机构与所述转动阴极机构固定连接,并在所述驱动装置驱动下同步转动;所述进水转动密封结构和所述出水转动密封结构均设置在所述阴极转动机构底部;本发明可以制备大尺寸的圆形渐变中性密度滤光片,并且该圆形渐变密度滤光片透射率可以在0—270°扇形区域内沿极坐标角度方向线性变化。
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