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- [实用新型]一种智能刀库管理系统-CN201620359585.0有效
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郑敏利;吴磊;陈金国
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哈尔滨理工大学
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2016-04-25
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2016-08-24
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B23Q3/155
- 本实用新型公开了一种智能刀库管理系统,包括PLC控制器、刀盘、刀具移动装置、二维码扫描仪、清洗装置和防锈装置;PLC控制器分别与刀盘、刀具移动装置、清洗装置、防锈装置电连接;刀盘为圆形,刀盘可旋转的设置于机架上,刀盘上设置有两个以上用于存放刀具的刀孔,刀具上雕刻有二维码;二维码扫描仪设置于刀盘的侧面,清洗装置和防锈装置设置于刀盘上方;清洗装置用于清除刀具上附着的杂质,包括气枪和与气枪连接的空气压缩装置;防锈装置用于喷涂防锈油,包括油枪和与油枪连接的供油管道。本智能刀库管理系统提高了刀具管理效率和节省人力成本,并能有效延长刀具使用寿命。
- 一种智能管理系统
- [发明专利]高速铣刀安全可靠性分析评价方法-CN201110420666.9有效
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姜彬;郑敏利;夏丹华
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哈尔滨理工大学
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2011-12-15
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2012-07-11
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G01N3/58
- 高速铣刀安全可靠性分析评价方法。按GB3187-82的规定,刀具在规定的条件下和规定的时间内,完成规定功能的能力称为刀具的可靠性。本发明方法的第一步依据淬硬钢曲面硬度和曲率分布特征,进行高速铣刀切削载荷分析;第二步利用高速铣刀切削淬硬钢失效判据,进行离心力与切削载荷作用下铣刀失效判定;第三步运用安全裕度模型对铣刀安全可靠性进行分析、评价;第四步采用高速铣刀安全裕度控制方法,进行高速铣刀安全可靠工艺条件求解;第五步高速铣刀切削淬硬钢曲面安全可靠性分析。本发明用于解决淬硬钢热处理状态不稳定和几何模型误差与硬度随机分布所引起的切削载荷突变条件下,铣刀结构性超载导致的安全可靠性下降问题。
- 高速铣刀安全可靠性分析评价方法
- [发明专利]高速铣刀跨尺度设计方法及铣刀-CN201010032468.0有效
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姜彬;郑敏利
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哈尔滨理工大学
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2010-01-14
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2011-07-20
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B23C5/00
- 高速铣刀跨尺度设计方法及铣刀。目前,由于缺乏对刀具材料微观结构与宏观结构、性能之间内在联系的研究,新型高速铣刀设计与开发缺乏科学依据。本发明的方法包括:(1)构建高速铣刀安全性衰退行为特征模型;(2)采用高速铣刀安全稳定性设计模型,进行高速铣刀开发;(3)采用灰色关联分析方法,建立高速铣刀安全性衰退行为特征模型设计矩阵,表征铣刀设计参数与安全性衰退之间的关系;(4)采用灰色聚类分析方法,建立高速铣刀介观层次安全性模型;(5)在给定外力边界条件下研究高速铣刀组件宏观力学特性和介观力学特性,通过连续介质—分子动力学特性“之字形”影射,实现基于力连接的高速铣刀跨尺度关联。本发明的方法用于设计高速铣刀。
- 高速铣刀尺度设计方法
- [发明专利]高速铣刀服役性能关联分析方法-CN201010032470.8无效
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姜彬;郑敏利
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哈尔滨理工大学
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2010-01-14
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2011-07-20
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G01N3/58
- 高速铣刀及服役性能关联分析方法,目前,在评价高速铣刀服役行为的数据完整性和清晰度方面存在诸多问题,限制了高速铣刀产品开发和应用。本发明的方法包括:A、建立高速铣刀安全性判据,通过试验建立铣刀直径、齿数、刀齿分布及其交互作用对高速铣削安全稳定性分析,得到影响规律曲线;铣刀强度失效转速随直径和齿数增大而下降,在直径和齿数交互作用下,一阶模态固有频率存在较大差异,是对铣刀安全稳定切削性能产生较大影响参数;B、建立满足加工效率和加工表面质量要求的高速铣刀服役行为特征模型;C、通过高速铣刀服役性能灰色综合关联度分析,进行高速铣刀服役性能定量分析与评价。本发明用于分析高速铣刀服役性能。
- 高速铣刀服役性能关联分析方法
- [发明专利]整体式高速铣刀及其设计方法-CN201010032451.5无效
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郑敏利;姜彬
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哈尔滨理工大学
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2010-01-11
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2011-07-13
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B23C5/26
- 整体式高速铣刀及其设计方法。由于高速铣刀普遍采用可转位刀片结构,其高速加工工具系统一般为5至6个包括刀片、紧固件、刀体、刀柄、拉紧构件等,在刀片更换后必须与刀柄一道重新进行动平衡。在高转速条件下,较大离心力会削弱拉紧机构作用,从而影响铣刀轴向定位精度。本发明的组成包括:刀柄(1)、刀体(2)及镶嵌在刀体上的刀片(3),所述的刀柄与所述的刀体为一体式结构,所述的刀片与所述的刀体之间采用螺钉(4)连接,所述的刀柄后端采用空心短锥柄刀柄结构。本发明用于分析在高转速下铣刀的安全性。
- 整体高速铣刀及其设计方法
- [发明专利]高速铣刀多结构层次设计方法-CN201010032448.3无效
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姜彬;郑敏利
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哈尔滨理工大学
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2010-01-11
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2011-07-13
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B23C5/00
- 高速铣刀多结构层次设计方法用于解决高速铣刀服役性能衰退和铣刀产品串行设计上存在的设计冲突和设计回路过多等问题。本发明的方法包括:(1)构建高速铣刀服役行为多结构层次模型;(2)获得高速铣刀服役行为结构层次分解方案;(3)获得高速铣刀结构参数与材料参数设计序列;(4)完成铣刀刚度矩阵、质量矩阵、刀片材料热力学特性、刀片与工件摩擦系数、铣刀材料屈服强度和铣刀材料密度等材料参数初始设计;(5)完成铣刀直径、齿数、刀齿间角和铣刀前角结构设计,并完成铣刀轴向长度及误差、副偏角和铣刀动平衡精度设计,达到安全、稳定、高效切削服役行为的铣刀设计目标。本发明用于高速铣刀多结构层次设计。
- 高速铣刀结构层次设计方法
- [发明专利]高速铣刀安全性衰退行为表征方法-CN201010032449.8无效
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姜彬;郑敏利
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哈尔滨理工大学
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2010-01-11
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2011-07-13
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B23C5/00
- 高速铣刀安全性衰退行为表征方法,铣刀尚未达到ISO15641标准规定的安全转速,就因动平衡精度下降和振动而丧失部分或全部高速切削能力的现象普遍存在,高速铣刀安全性衰退导致的不稳定切削成为制约高速铣削加工效率大幅度提高的的瓶颈。本发明的方法包括:A、在高速铣刀可靠性分析基础上,建立高速铣刀基本结构模型;B、建立高速铣刀离心力与切削力振动模型,获得铣刀动平衡精度和结构对其安全稳定性影响规律;C、建立和高速铣削加工表面最大残留高度模型,通过高速铣刀切削实验,表征高速铣刀安全性衰退行为。本发明用于分析在高转速下铣刀的安全性。
- 高速铣刀安全性衰退行为表征方法
- [发明专利]减振平衡高速铣刀及其设计方法-CN201010032452.X无效
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郑敏利;姜彬
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哈尔滨理工大学
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2010-01-11
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2011-07-13
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B23C5/00
- 减振平衡高速铣刀及其设计方法。刀具高速铣削中的激励能量集中,如果刀具齿数选择不当,则使激振频率接近铣刀的固有频率,出现较强的振动,无法满足高效、高精度切削加工要求。本发明的方法包括:(1)在单齿动态切削力模型基础上,建立高速铣刀多齿动态切削力模型;(2)建立多齿切削动态切削力频谱模型;(3)建立高速铣刀切削稳定性评价模型;(4)刀齿分布对动态切削力频谱影响分析与高速铣刀齿距优化;(5)在高速铣刀结构强度约束条件下,通过铣刀动平衡精度分析,采用行为建模技术完成刀齿分布和容屑槽优化设计,达到铣刀安全性和动平衡精度要求,获得满足减振要求的高速铣刀设计方案。本发明用于设计减振平衡高速铣刀。
- 平衡高速铣刀及其设计方法
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