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微小型精密零件检测技术与装备(技术/产品)
成果简介:所研制的微小型零件显微视觉检测系统,适用于各种块类、板类微小型零件及小模数微小型直齿轮的任意边缘的微米级精度测量和微结构在线快速测量。 技术指标:X/Y方向测量范围:0.01mm-50mm;Z方向测量范围:0.01mm-100mm;X/Y方向位置检测分辨率:0.05m;X/Y方向测量精度:(1+1000/L)m;可进行模数≤0.2mm微小型模数直齿轮的基本参数、几何尺寸、主要单项误差和综合误差测量。荣获国防科技进步三等奖1项,兵器科技进步一等奖1项,申请发明专利1项。
北京理工大学 2021-04-14
钢质深孔零件温 (热)挤压工艺及应用
技术原理及特点 :本研究的应用领域为材料加工工程,特别是钢制件 的塑性加工。本研究针对凿岩机产品中同类零件最复杂的 “转动筒套体 ”, 从正、反挤压 2 方面开展了工艺试验与应用研究,成功开发了 “转动筒套 体”热挤压工艺。 本研究设计应用了一种 “分步脱模 ”机构,解决了经典的正挤压模具结 构存在的制件脱模难这一关键问题,正挤压分步脱模法为国内首创。 本研究在江西省内和凿岩机行业同类零件
南昌大学 2021-04-14
基于零件强度场的疲劳寿命仿真技术
提出了结构和零件的静强度和疲劳强度特征预测模型,并通过结构和零件的静强度和强度特征而非材料的静强度和强度特征进行疲劳仿真。
上海理工大学 2021-01-12
面向大尺寸零件的组合式精密测量技术
面向工程中的大尺寸零件高精度测量(如飞机、风电叶片、汽车、发动机的反求测量、大型装备制造、装配中精度检测等),以远距离全局测量设备(Leica AT901-LR 激光跟踪仪、iGPS)建立全局坐标控制与约束,再辅以近距离终端测量设备(FARO P12 测量臂、激光三维扫描仪)构建组合式测量系统,实现大范围、不同类型被测点(如盲点、密集点云、形貌特征等)的高精度测量。组合式测量方法很好地解决了大尺寸零件整体尺寸大与局部空间复杂、测量特征多样之间的矛盾,具有测量精度高、测量效率高及适应性好的特点。
西安交通大学 2021-04-11
一种用于零件或模具的增量制造方法
一种用于零件或模具的增量制造方法,属于零件或模具的无模 增量制造方法,解决现有零件与模具的无模熔积增量成形过程中,因 反复急热急冷导致的成形件易开裂、变形和残余应力大、组织性能不 足且不稳定,以及熔融材料因重力作用而产生流淌、下落、坍塌的问 题。本发明包括生成数控代码步骤和增量成形步骤,所述增量成形步 骤中,在基体将熔积成形材料逐层熔积成形的同时,逐层进行旋转压 缩成形。采用本发明可以高质量、快速、低成本地获得金属、金属间 化合物、非金属及其复合材料的零件或模具。
华中科技大学 2021-04-14
一种用于零件或模具的增量制造方法
一种用于零件或模具的增量制造方法,属于零件或模具的无模 增量制造方法,解决现有零件与模具的无模熔积增量成形过程中,因 反复急热急冷导致的成形件易开裂、变形和残余应力大、组织性能不 足且不稳定,以及熔融材料因重力作用而产生流淌、下落、坍塌的问 题。本发明包括生成数控代码步骤和增量成形步骤,所述增量成形步 骤中,在基体将熔积成形材料逐层熔积成形的同时,逐层进行旋转压 缩成形。采用本发明可以高质量、快速、低成本地获得金属、金属间 化合物、非金属及其复合材料的零件或模具。 
华中科技大学 2021-04-14
直接快速制造模具与零件的方法及其装置
一种直接快速制造模具与零件的方法及其装置。通过快速设计或反求技术,得到制件的三维数据模型,对其进行分层切片处理,再由数控装置控制等离子喷头按截面轮廓逐层熔积成形,直至得到所需制件。还可利用精细光整加工器对各熔积层进行逐层光整。其装置包括工作腔、数控装置、等离子喷焊机、激光切割器和精细光整加工器。本发明装置简单、成本低;所得制件具有满密度、近终形和综合力学性能高等特性。
华中科技大学 2021-04-14
镁合金壳类零件非铬酸盐表面改性技术
技术原理 :本成果采用磷酸盐表面处理,镁合金经过一系列的预处理 后,将其浸渍在盛有主要由磷酸盐组成的溶液中,通过化学反应在镁合金 表面生成一层化学转化膜,然后再在化学转化膜表面进行涂装,形成一层 涂膜。 技术特点 :工艺简单, 成本低, 它对环境无污染, 能够循环重复使用, 节省了能源;将拉法测试化学转化膜附者力方法运用于镁合金表面处理, 并量化其指标,在国内属首创。 市场预测: 该项目研究的非铬酸盐处
南昌大学 2021-04-14
一种 12 弯角零件的压弯工艺及模具
一种 12 弯角零件的压弯工艺及模具,其压弯工艺的顺序是先由第一 副压弯模依次压弯出六个角( 1~4 和 5、6),然后将其定位在第二副弯曲 模中,再一次压弯出六个角( 7、8、9、10、11、12),仅通过两次压弯工 序,就完成了十二弯角零件的成形,本发明克服了用其它多次压弯方法的 困难乃至其不可能性的问题,解决了用滚压方法带来的质量欠佳、影响环 境、投入大产出小、效益低等问题。 
南昌大学 2021-04-14
机械零件的动态特性设计和 NVH 匹配设计
机械零件的动态特性设计和 NVH 匹配设计
上海理工大学 2021-01-12
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