-
公开(公告)号:CN105033868B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201510467932.1
申请日:2015-08-04
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 本发明提供一种高压喷射磨粒流精密抛光加工装置,其包括磨粒流抛光模块、磨粒流加压管道、磨粒流均匀混合箱、磨粒流生成箱、磨粒流喷洒箱、高压磨粒溶液雾喷射口、高压磨粒流喷射口和高压气体喷射口,本发明采用高压喷射的方式对磨粒流进行自动配置,保证了磨粒流中磨粒的均匀混合性能,保证了磨粒流加工的效率与精度,同时,设置了磨粒流加压管道,能够保证磨粒流的压力,进一步提高了磨粒流的加工效率,工件在磨粒流抛光模块中自由转动,提高了工件抛光的均匀性和一致性,而且,磨粒流的压力可以根据实际要求进行调整,保证了磨粒流加工的效能。
-
公开(公告)号:CN105550474A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610047943.9
申请日:2016-01-25
Applicant: 长春理工大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009 , G06F17/5036
Abstract: 本发明涉及一种研磨液颗粒特性的耗散粒子动力学模拟方法,具体步骤如下:(1)建立初始结构;(2)优化体系;(3)耗散粒子动力学仿真模拟设置;(4)耗散粒子动力学模拟结果分析;(5)三种不同磨粒晶胞模拟结果分析。本发明选取了碳化硅、三氧化二铝、氮化硼三种常用的磨粒晶胞团簇模型进行DPD仿真模拟,通过建立模型、优化及仿真得到其温度、压力及原子坐标张量及压力差异系数等的变化趋势,并且通过对比三种磨粒模型,分析其介观形态进而对宏观性能进行研究,从中选取更适合实验的磨粒流加工的磨料,最后得到碳化硅磨粒压力及温度变化都较均匀,选取碳化硅颗粒进行下一步仿真模拟的磨粒,为之后进行的磨粒流抛光实验奠定了理论基础。
-
公开(公告)号:CN105138744A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510478676.6
申请日:2015-08-07
Applicant: 长春理工大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种研磨液颗粒特性的耗散粒子动力学模拟方法,其具体步骤如下:(1)针对单个研磨液颗粒DPD粒子分析计算:选择研磨液中碳化硅颗粒进行分析,建立其DPD粒子模型。(2)针对不同数量的研磨液颗粒DPD粒子分析:选取100、200、300个DPD粒子进行模拟对比,通过建立其DPD粒子模型,对其进行耗散粒子动力学模拟。(3)得出模拟结论:通过对研磨液颗粒的耗散粒子动力学分析,其单颗粒DPD粒子的密度、压力、温度等的曲线与理论值的吻合较好。该方法能有效地实现针对研磨液颗粒行为的理解和认识,改善了研磨液颗粒特性研究和使用效果,方便更好地应用于机械加工中,方便更好地控制和使用。
-
公开(公告)号:CN105138744B
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201510478676.6
申请日:2015-08-07
Applicant: 长春理工大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种研磨液颗粒特性的耗散粒子动力学模拟方法,其具体步骤如下:(1)针对单个研磨液颗粒DPD粒子分析计算:选择研磨液中碳化硅颗粒进行分析,建立其DPD粒子模型。(2)针对不同数量的研磨液颗粒DPD粒子分析:选取100、200、300个DPD粒子进行模拟对比,通过建立其DPD粒子模型,对其进行耗散粒子动力学模拟。(3)得出模拟结论:通过对研磨液颗粒的耗散粒子动力学分析,其单颗粒DPD粒子的密度、压力、温度等的曲线与理论值的吻合较好。该方法能有效地实现针对研磨液颗粒行为的理解和认识,改善了研磨液颗粒特性研究和使用效果,方便更好地应用于机械加工中,方便更好地控制和使用。
-
公开(公告)号:CN105718682A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610047945.8
申请日:2016-01-25
Applicant: 长春理工大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5036
Abstract: 本发明涉及一种介观尺度条件下的研磨液颗粒与工件磨削的数值模拟方法,具体步骤如下:(1)计算模型建立及初始条件;(2)计算模型边界条件的设置;(3)模型网格的划分;(4)仿真分析;(5)加工参数对介观状态模拟的研究:(a)不同浓度对磨粒加工的影响;(b)加工温度对颗粒磨削加工零件的影响;(c)加工速度对颗粒磨削加工零件的影响。通过本发明中的仿真模拟加工,对介观状态下颗粒影响磨粒流加工提供了借鉴,为在实际生产加工过程中提供了理论支持,弥补了宏观和微观状态下研究颗粒磨削的不足,完善了颗粒磨削工件的理论。
-
公开(公告)号:CN105718683B
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201610047983.3
申请日:2016-01-25
Applicant: 长春理工大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及种磨粒流加工对质量控制的模拟方法,基于仿真模拟的结果,通过创新性的引进PH值不同,结合不同的加工因素,通过均匀实验设计法进行加工参数选取,进行磨粒流加工实验,首先进行磨粒流加工因素表的设计,具体步骤如下:(1)进行加工参数选取;(2)磨粒流加工结果分析;(3)磨粒流加工参数优化;(4)目标优化及模型验证。本发明根据模拟仿真中选取的因素进行实验路线设计,在实验加工之前,进行实验方法的选取,选取了均匀实验设计方法,获得表面粗糙度与磨料物性及加工时间的数学模型,进行了实验验证,验证了仿真理论的正确,也证实了模型的有效性,这与所要达到的目标致,为磨粒流实际生产加工提供了理论指导。
-
公开(公告)号:CN105170009B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510467933.6
申请日:2015-08-04
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 本发明提供一种抛光磨粒流搅拌装置,其包括搅拌箱、搅拌叶片、伺服电机、超声波换能器、过滤箱、压力泵、CCD高清相机和光源,本发明采用两个高度一致相对设置,振动频率相同,振动步调一致的超声波换能器,能够使其相互作用,对磨粒流施加混合能量,保证磨粒流中的磨粒混合均匀,同时,设置了温度传感器和流速传感器及加热器,通过控制器控制其温度和黏度达到最佳要求,此外,还设置了光源和CCD高清相机,能够对磨粒流搅拌箱内的磨粒流做到实时、清晰的监控,保证搅拌混合质量,另外,还设置了过滤箱,通过过滤网将不符合要求的磨粒筛选出来,通过滤渣出口排出,保证了磨粒流的均匀性,提高了磨粒流的高精密加工性能。
-
公开(公告)号:CN105150112B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510467815.5
申请日:2015-08-04
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 本发明提供一种脉冲式磨粒流抛光加工装置,其包括磨粒流抛光箱体、分流盘、橡胶密封支撑垫、负压吸附盘、磨粒流分流通道、磨粒流混合箱、磨粒流过滤箱和脉冲加压泵,本发明采用分流盘的方式,能够使得磨粒流按照分流盘上的磨粒流分流通道,实现磨粒流流动的均匀性和有序性,并且根据工件表面特性可以设置相应的分流盘,从根本上解决磨粒流流动性能,此外,通过设置脉冲加压泵,采用脉冲式的磨粒流抛光,能够提高磨粒流的流动能量,提高磨粒流的加工效率,保证表面加工质量,而且,还设置了过滤网,能够保证磨粒流中磨粒的性能,并且单向阀的设置,在一定程度上降低了能量的损失,提高了能量利用率,提高了磨粒流的加工性能和加工效率。
-
公开(公告)号:CN105718683A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610047983.3
申请日:2016-01-25
Applicant: 长春理工大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5036
Abstract: 本发明涉及一种磨粒流加工对质量控制的模拟方法,基于仿真模拟的结果,通过创新性的引进PH值不同,结合不同的加工因素,通过均匀实验设计法进行加工参数选取,进行磨粒流加工实验,首先进行磨粒流加工因素表的设计,具体步骤如下:(1)进行加工参数选取;(2)磨粒流加工结果分析;(3)磨粒流加工参数优化;(4)目标优化及模型验证。本发明根据模拟仿真中选取的因素进行实验路线设计,在实验加工之前,进行实验方法的选取,选取了均匀实验设计方法,获得表面粗糙度与磨料物性及加工时间的数学模型,进行了实验验证,验证了仿真理论的正确,也证实了模型的有效性,这与所要达到的目标一致,为磨粒流实际生产加工提供了理论指导。
-
公开(公告)号:CN105170009A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510467933.6
申请日:2015-08-04
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 本发明提供一种抛光磨粒流搅拌装置,其包括搅拌箱、搅拌叶片、伺服电机、超声波换能器、过滤箱、压力泵、CCD高清相机和光源,本发明采用两个高度一致相对设置,振动频率相同,振动步调一致的超声波换能器,能够使其相互作用,对磨粒流施加混合能量,保证磨粒流中的磨粒混合均匀,同时,设置了温度传感器和流速传感器及加热器,通过控制器控制其温度和黏度达到最佳要求,此外,还设置了光源和CCD高清相机,能够对磨粒流搅拌箱内的磨粒流做到实时、清晰的监控,保证搅拌混合质量,另外,还设置了过滤箱,通过过滤网将不符合要求的磨粒筛选出来,通过滤渣出口排出,保证了磨粒流的均匀性,提高了磨粒流的高精密加工性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-