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超长大型全闭环数控系列三辊、四辊卷板机
超长大型全闭环数控系列三辊、四辊卷板机。
上海理工大学 2021-01-12
基于空运行激励的数控机床模态比例因子获取方法
本发明公开了一种基于空运行激励的数控机床模态比例因子获取方法,包括以下步骤:生成机床加速度的二值随机序列,并根据二值随机序列生成机床的空运行数控代码,计算二值随机惯性激励力序列的自功率谱 GXX(jω),执行空运行数控代码,以测量机床的响应信号并计算响应信号的互功率谱矩阵,根据响应信号的互功率谱矩阵利用最小二乘复频域法计算系统极点λ1...N和以及模态 振 型 向 量 ψ 1...N 和 根据自功率谱 [GXX(j ω )] 、 系 统 极 点 λ 1...N 和 以及模态振型 向 量 ψ 1...N和 计算机床结构的模态比例因子。本发明能够估计激励序列的能量大小,继而从机床测点间的互功率谱矩阵中获取模态比例因子。
华中科技大学 2021-04-11
一种数控成形磨齿机的齿轮定位方法
本发明公开了一种数控成形磨齿机的齿轮定位方法,用于数控成形磨齿机磨齿加工过程中齿轮中心和齿形定位的方法,属于齿轮装夹定位领域。本发明的定位方法将在齿轮的齿槽定位过程中,控制机床测头对定位销轴进行测量得到其中心位置,将齿轮上位于齿槽中心线的定位孔与数控转台定位销进行装配可准确得到齿槽中心并实现齿轮中心定位。通过本发明的齿轮定位方法,可提升齿轮加工精度,对于批量化齿轮制造,能有效减少齿轮中心和齿形定位时间,提高加工效率。
南京工业大学 2021-01-12
XK2420数控龙门镗铣床及五面加工中心
机床为工作台移动、定梁龙门式镗铣类大型机床。工作台长度×宽度:8000×2000mm、立柱间通过宽度2500mm,机床自重76500Kg、工作台可承载工件重量5000Kg。适合于各类板类、箱体类和机架类零件的数控加工,可进行铣、镗、钻、铰、攻丝等各种操作,对复杂型面和空间曲面进行三座标联动数控插补加工。机床还配套有可交换的卧式镗铣头和万能镗铣头,能对工件一次装夹后实现五面加工。 机床采用SIEMEN数控系统,主轴功率41/30kW;X、Y、Z进给伺服配有HEIDENHAIN直线光栅尺,实现闭环控制;X、Y向导轨采用THK重负载型线性导轨,确保精确的定位;Z向镗铣头垂直运动导轨采用淬硬的矩形滑动导轨与贴塑导轨面相配合的导轨副,具有良好的抗震性和耐磨性。由于工作台行程超过了8000mm,X向驱动采用了双齿轮消隙、斜齿条啮合传动方式,有效地提高工作台进给的稳定性和行程长度。
上海理工大学 2021-01-12
多通道数控纺纱机与数字化彩色纺纱技术
项目打破了自工业革命以来欧美人创建的传统纺纱工艺理论,提出了具有革命性和划时代意义的多轴联动数控彩色纺纱工艺理论与柔性数字化加工技术。 发明了8轴联控的三通道数控纺纱系统,研制了世界首台柔性数字化彩色纺纱机,带领纺纱技术由灰色纺纱时代进入彩色纺纱时代。 发明了数控多通道纺纱方法,提出了基于非对称牵伸、非对称加捻、非对称超喂等手段在线调控成纱形态、色彩及结构的新机理,实现了多品种纱线的一体化连续加工; 发明了网格化多基色彩纤高维度混色模型及高维度混色色谱可视化理论,为实现彩色纺纱提供了理论支撑; 发明了全色谱彩色纱、全色谱渐变纱和段彩纱、全色谱段彩竹节纱的数字化设计及纺纱加工方法,实现柔性数字化彩色纺纱。 先进纺织机械生产国高度重视纺织机械智能化,从三个层面创新纺纱智能化技术,一是基于网络传输和资源信息化的车间管理智能化;二是基于物流自动输送的纺纱工序连续化,三是基于多电机协同驱动实现纺纱加工的柔性数字化。本项目发明了柔性数字化彩色纺纱技术,研制了世界首台多通道数控彩色纺纱机,构建了完整的知识产权体系,属于国际首创。
江南大学 2021-04-14
四槽式医用数控全自动超声波清洗器
产品详细介绍 JK系列四槽式医用数控全自动超声波清洗器 本仪器是根据医医院的特点设计成简便式的超声波清洗流水线。有超声清洗、超声漂洗、电热风干燥等部分组成。主要适用于医院手术刀、止血钳、镊子、注射针头、各式大小注射器、试管、玻璃片、换药碗、各种盘、圆桶、测压器等放性、污染性、大批量、高洁度的清洗,是医院手术室、供应室及消毒中心的必备设计: 清洗流程超声波清洗——超声波漂洗——煮沸消毒器——热风干燥  
合肥金尼克机械制造有限公司 2021-08-23
f1 SL-Ⅱ层析实验冷柜(单开门)数控层析冷
产品详细介绍f1 SL-Ⅱ层析实验冷柜(单开门)数控层析冷柜产品介绍: SL-Ⅱ层析实验冷柜是专为生化层析实验而研制的特殊用途低温柜,也可用于其他需要低温环境的实验,或用于物品冷藏。 主要特点:l采用进口压缩机,制冷量大;l制冷机组设计在设备底部:符合压缩机的工作原理、提高了制冷效果,与同类产品相比使用寿命长,控温精度高。l柜内空间高大,最高处为1.7米,便于层析操作;l全不锈钢内壁,光洁耐腐蚀; l2根层析柱固定杆,2层载重托板; l自带照明灯﹑消毒灯﹑内电源插座; l具有超温﹑差温、报警功能;l下设脚轮,移动方便;l可选配RS-232接口。 技术参数:l温度范围:1℃-10℃l温度测试精度: ±0.5℃ l温度波动范围:上限设定值+2.5℃,下限设定值-2.5℃ l降温时间:≤120分l托板规格:605×700mm(共2层,上下位置可调节)l内 容 积:800Ll功  率:500Wl内部尺寸:660×760×1700(mm)l外部尺寸: 760×850×1950 (mm) 单门冷柜规格:内胆不锈钢型、内外胆不锈钢型。f2 SL-Ⅱ层析实验冷柜(单开门-全不锈钢)数控层析冷柜产品介绍: SL-Ⅱ层析实验冷柜是专为生化层析实验而研制的特殊用途低温柜,也可用于其他需要低温环境的实验,或用于物品冷藏。 主要特点:l采用进口压缩机,制冷量大;l制冷机组设计在设备底部:符合压缩机的工作原理、提高了制冷效果,与同类产品相比使用寿命长,控温精度高。l柜内空间高大,最高处为1.7米,便于层析操作;l全不锈钢内壁,光洁耐腐蚀; l2根层析柱固定杆,2层载重托板; l自带照明灯﹑消毒灯﹑内电源插座; l具有超温﹑差温、报警功能;l下设脚轮,移动方便;l可选配RS-232接口。 技术参数:l温度范围:1℃-10℃l温度测试精度: ±0.5℃ l温度波动范围:上限设定值+2.5℃,下限设定值-2.5℃ l降温时间:≤120分l托板规格:605×700mm(共2层,上下位置可调节)l内 容 积:800Ll功  率:500Wl内部尺寸:660×760×1700(mm)l外部尺寸: 760×850×1950 (mm)  单门冷柜规格:内胆不锈钢型、内外胆不锈钢型。f3 SL-Ⅱ层析实验冷柜(上下开门-非标定制)数控层析冷柜             产品介绍:   SL-Ⅱ层析实验冷柜是专为生化层析实验而研制的特殊用途低温柜,也可用于其他需要低温环境的实验,或用于物品冷藏。  主要特点:· 采用进口压缩机,制冷量大;· 制冷机组设计在设备底部:符合压缩机的工作原理、提高了制冷效果,与同类产品相比使用寿命长,控温精度高。· 柜内空间高大,最高处为1.7米,便于层析操作;· 全不锈钢内壁,光洁耐腐蚀; · 2根层析柱固定杆,2层载重托板; · 自带照明灯﹑消毒灯﹑内电源插座; · 具有超温﹑差温、报警功能;· 下设脚轮,移动方便;· 可选配RS-232接口。  技术参数:· 温度范围:1℃-10℃· 温度测试精度: ±0.5℃ · 温度波动范围:上限设定值+2.5℃,下限设定值-2.5℃ · 降温时间:≤120分· 托板规格:605×700mm(共2层,上下位置可调节)· 内 容 积:800L· 功  率:500W· 内部尺寸:660×760×1700(mm)· 外部尺寸: 760×850×1950 (mm) f4 SL-Ⅲ层析实验冷柜(双开门)数控层析冷柜产品介绍: SL-Ⅲ层析实验冷柜是专为生化层析实验而研制的特殊用途低温柜,也可用于其他需要低温环境的实验,或用于物品冷藏。 主要特点:l采用进口压缩机,制冷量大;l制冷机组设计在设备底部:符合压缩机的工作原理、提高了制冷效果, 与同类产品相比使用寿命长,控温精度高;l柜内空间高大,最高处为1.7米,便于层析操作;l全不锈钢内壁,光洁耐腐蚀; l2根层析柱固定杆,2层载重托板; l自带照明灯﹑消毒灯﹑内电源插座; l具有超温﹑差温、报警功能;l下设脚轮,移动方便;l可选配RS-232接口。技术参数:l温度范围:1℃-10℃(上下限设定值之差不小于4℃)l温度测试精度: ±0.5℃ l温度波动范围:上限设定值±2.5℃,下限设定值-2.5℃l降温时间:≤120分l托板规格:505×615mm(共2层,上下位置可调节)l内 容 积:1200Ll功  率:1100Wl内部尺寸:660×1200×1500(mm)l外部尺寸:760×1315×2000(mm) 双门冷柜规格:内胆不锈钢型、内外胆不锈钢型。f5 SL-Ⅲ层析实验冷柜(双开门-全不锈钢)数控层析冷柜产品介绍: SL-Ⅲ层析实验冷柜是专为生化层析实验而研制的特殊用途低温柜,也可用于其他需要低温环境的实验,或用于物品冷藏。 主要特点:l采用进口压缩机,制冷量大;l制冷机组设计在设备底部:符合压缩机的工作原理、提高了制冷效果, 与同类产品相比使用寿命长,控温精度高;l柜内空间高大,最高处为1.7米,便于层析操作;l全不锈钢内壁,光洁耐腐蚀; l2根层析柱固定杆,2层载重托板; l自带照明灯﹑消毒灯﹑内电源插座; l具有超温﹑差温、报警功能;l下设脚轮,移动方便;l可选配RS-232接口。技术参数:l温度范围:1℃-10℃(上下限设定值之差不小于4℃)l温度测试精度: ±0.5℃ l温度波动范围:上限设定值±2.5℃,下限设定值-2.5℃l降温时间:≤120分l托板规格:505×615mm(共2层,上下位置可调节)l内 容 积:1200Ll功  率:1100Wl内部尺寸:660×1200×1500(mm)l外部尺寸:760×1315×2000(mm) 双门冷柜规格:内胆不锈钢型、内外胆不锈钢型。
北京唐林电子科技研究院 2021-08-23
应用于黑灯工厂的数控动柱立式机床智能装备
数控立车切削加工作为制造技术的主要基础工艺,随着制造技术的发展,在 20 世纪末也取得了很大的进步,进入了以发展高速切削、开发新的切削工艺和加工方法、提供成套技术为特征的发展新阶段。是制造业中重要工业领域,如汽车工业、航空航天工业、能源工业、军事工业和新兴的模具工业、电子工业等行业的主要加工技术,也是这些工业领域迅速发展的重要因素。为了满足市场和科学技术发展的需要,达到现代制造技术对数控技术提出的更高的要求,为适应数控进线、联网、普及型个性化、多品种、小批量、柔性化及数控迅速发展的要求,最重要的发展趋势是体系结构的开放性,数控技术、制造过程技术在快速成型、并联机构机床、机器人化机床、多功能机床等整机方面和高速电主轴、直线电机、软件补偿精度等单元技术方面先后有所突破。 黑灯工厂”是 Dark Factory 的直译,即智慧工厂,因为从原材料到最终成品,所有的加工、运输、检测过程均在空无一人的“黑灯工厂”内完成,无需人工操作,所以可以关灯运行,故而得名。智能化才是支撑企业的核心,智慧工厂中员工对智能化设备的掌控能力的要求大大提高,由原来的纯粹单一“操作为主,设备为辅”的角色演变为“设备为主,操作为辅”,需要员工变身为具备全面技术能力的工程师。技术工程师不仅要保证智能化生产线的正常运行,还要保证快速处理生产过程中产生的异常等,而且成为了智慧工厂的“隐形人”,由其在综合考虑效率、成本等因素的基础上决定哪些工作由机器完成,哪些由人完成,实际的生产仍是一个人机协作的过程。基于数字孪生建模、分析、调试、决策和运维等远程管控来实现和保障的。 本项成果的核心是黑灯模式下的动柱式数控机床智能装备及基于云控远程运维平台的加工产线的开发及其产业化,主要是开发中小型数控动柱立式机床智造装备、基于数字孪生驱动的云管控系统及 APP,研制低时延智能控制器并实现产业化。其关键技术是数字孪生驱动的一体化设计、智能控制AI 算法及其控制器和基于物联网的云控远程运维技术。数控机床与智能数字化+物联网+云平台相结合,因此形成的本成果是特有的数字化智能装备(数智装备)。 技术先进性和独占性在于: (1)基于数字孪生的动柱式数控车床的设计制造方法及精密加工自动化流程智能改进技术; (2)基于数字孪生驱动的自感知、自决策、可预测性运维等于一体的黑灯模式智慧工厂的云管控平台及制造服务 APP; (3)全新的基于区域选择性耦合控制的低时延智能控制技术的开发。创新点在于: (1)基于数字孪生模型的动柱式数控机床及其配套生产线的设计制造方法创新; (2)“倒立式五轴车铣中心”实现 5 面车铣复合加工;“动柱式数控立车”技术,X 轴主导轨、X 轴滚动丝杆、X 轴副导轨三者来定位动立柱技术;8-12 工位伺服液压刀塔,加工时换刀快、精度高、故障少; (3)通过内置 K210 智能芯片、SIM8200/8300 和智能传感等核心模块,实现了智能装备间 NB-ioT 和 mMTC 等 5G 物联通讯和人机交互; (4)将多源数控机床运行数据高效融合以及边缘计算与云端一体化,开发制造服务 APP 模块,构建面向制造服务生命周期的云网端管控平台; (5)基于区域选择性控制的低时延智能控制器实现了智能装备之间的网格化耦合控制,结合云网端管控系统及深度学习,构成智能产线。
浙江大学 2021-05-10
一种基于运动学变换的数控砂轮磨削加工方法
本发明公开了一种基于运动学变换的数控砂轮磨削加工方法,包括:生成初始砂轮加工路径并执行离散化处理以产生多个离散点;在砂轮架驱动轴的移动范围内选择位置点,并根据这些位置点网格划分生成多个立方体网格单元;找到分别包含各个离散点的立方体网格单元,然后计算离散点在所处网格单元中的体积误差矢量;利用体积误差矢量对各个离散点执行转换,由此生成新的多个离散点;通过拟合方式生成新的砂轮加工路径并执行相应的磨削处理。本发明中还公开了对计算体积误差矢量和点压缩处理方式的改进。通过本发明,能够有效降低由于数控磨床运动学特性及几何误差所引起的实际磨削轨迹与理想磨削轨迹之间的偏差,相应提高加工的几何精度和尺寸精度。
华中科技大学 2021-04-11
一种数控机床加工程序的修正方法
本发明公开了一种数控机床的加工程序修正方法,属于数控技 术领域,包括如下步骤:S1 采集机床运行状态数据,建立机床运行状 态数据与加工程序的映射关系;S2 确定阈值,对不连续特征对应的加 工程序段进行标记,所述不连续特征即为机床运行状态数据中大于阈 值的数据;S3 计算不连续特征对应的加工程序段的修正值;S4 将步骤 S2 中所述标记以及步骤 S3 中所述修正值反馈给数控系统界面,以用 于修正加工程序。本发明方法可对数控加工过程中造成工件质量缺陷 的程序进行快速定位并进行修正。 
华中科技大学 2021-04-11
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