专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]化学气相沉积设备的工件装卡工具-CN201310718256.1无效
  • 胡恒宁;周彤;李洪林;曾祥才;吴春涛;薛峰;李波 - 成都工具研究所有限公司
  • 2013-12-24 - 2014-04-16 - C23C16/458
  • 本发明为化学气相沉积设备的工件装卡工具,解决现有装卡工具装卡工件大小受限、工件与舟皿接触面的接触痕迹明显以及部分工件遮挡舟皿通孔,阻碍反应炉内气体的流动,导致反应炉内各工件的涂层厚度和颜色不均匀的问题,由正棱锥体或圆锥体与同轴的位于正棱锥体或圆锥体下面的柱体组成,柱体的直径小于舟皿的孔径和正棱锥体下面正多边形的轴长或圆锥体下面圆的直径,或者为底面为长方形的等腰楔形体,楔形体的顶部为锯齿形,锯齿齿尖截面为等腰或等边三角形,锯齿其它部分截面为等腰梯形。等腰楔形体至少为两个。
  • 化学沉积设备工件工具
  • [实用新型]带复合刃的螺纹刀片-CN201320552655.0有效
  • 陈云;单世远;杜庆祝;方勤;吕凌 - 成都工具研究所有限公司
  • 2013-09-06 - 2014-03-05 - B23G5/02
  • 本实用新型为带复合刃的螺纹刀片,解决已有螺纹刀片加工效率低,加工出的管材精度不高,互换性差的问题。螺纹刀片的复合刃为对称结构,复合刃的两边从下到上依次为导向刃、第一圆弧刃、侧刃,上边为顶刃和顶刃与侧刃相交的第二圆弧刃,顶刃、导向刃和侧刃为直刃,导向刃位于螺纹切削的起始处,导向刃与螺纹径向的夹角为74°—77°;第一圆弧刃置于导向刃和侧刃之间,并分别与相连的导向刃和侧刃相切,第一圆弧刃的半径R值为0.15—0.2mm。
  • 复合螺纹刀片
  • [发明专利]TiCN基金属陶瓷-CN201310429367.0有效
  • 冯燕;张平;彭建财;任达平 - 成都工具研究所有限公司
  • 2013-09-22 - 2014-01-22 - B22F3/12
  • 本发明为TiCN基金属陶瓷,解决已有金属陶瓷刀具材料抗弯强度较低的问题。本发明的TiCN基金属陶瓷各组分重量百分比为:TiC0.7N0.3:40~50%,WC:5~10%,Mo2C:5~10%,Ni:5~10%,Co:5~10%,其余为(W,Ti,Ta,Nb)C多元复式碳化物,在该多元复式碳化物中,WC40%-TiC40%-TaC10%-NbC10%。经过湿磨、过滤、喷雾干燥制粒、压制成型、烧结工序制备出金属陶瓷刀具材料,本发明制成的金属陶瓷刀片具有高硬度、高强度、高韧性,可用于轴承钢及普通钢的(半)精加工。
  • ticn基金陶瓷
  • [发明专利]稀土改性WC—Co类硬质合金刀具材料-CN201310401973.1有效
  • 张平;冯燕 - 成都工具研究所有限公司
  • 2013-09-06 - 2013-12-25 - B22F1/00
  • 本发明为稀土改性WC—Co类硬质合金刀具材料,解决巳有材料性能不稳定,硬度和抗弯強度偏低,红硬性也比较差,不能加工不锈钢的问题。各组分重量百分比为:8~10%Co,0.3~1%超细VC,稀土添加剂为Ru,Re中的一种,添加量为0.1~1%,88—91.5%WC。将原材料按配方配料后,通过湿磨、加成型剂、干燥、制粒、压制成型、烧结制备出稀土改性硬质合金刀具材料,本发明具有高强度,高硬度,具有优良的综合性能,可广泛适用于叶片及不锈钢的粗铣加工。
  • 稀土改性wcco硬质合金刀具材料
  • [发明专利]一种激光复合强化工艺-CN201310013098.X无效
  • 冯爱新;谢永;薛伟;田良;谢华锟;顾永玉 - 温州大学;成都工具研究所有限公司;江苏大学
  • 2013-01-14 - 2013-04-24 - C21D1/09
  • 本发明提供了一种激光复合强化工艺,包括以下步骤:(1)在硬质合金刀具刃区上进行飞秒激光微细加工,得到按一定顺序排列的凹坑;(2)在硬质合金刀具刃区进行激光冲击强化;(3)在激光冲击强化后的刀具表面上进行涂层;(4)在涂层后的硬质合金刀具刃区进行激光冲击波微织构成型工艺,得到激光复合强化模型。本发明所述的激光复合强化工艺包括激光微细加工,激光冲击强化,表面涂层,激光冲击波微织构四个步骤,该激光复合强化工艺能够明显提高具刃区的残余压应力,浸润特性和传热、冷却、润滑条件,缓和积削瘤和鳞刺的产生以及镍基材料在刀具表面的粘结,延长刀具寿命,提高加工质量稳定性。
  • 一种激光复合强化工艺
  • [发明专利]硬质合金内排屑深孔钻削刀具-CN201110330180.6无效
  • 周石罗;雷勇;杨建康 - 成都工具研究所有限公司
  • 2011-10-27 - 2012-05-02 - B23B51/00
  • 本发明为硬质合金内排屑深孔钻削刀具,解决已有刀具切削强度和断屑性能不能满足大直径深孔钻高效钻削的要求的问题。刀体(1)与外刀座(2)、中心刀座(4)、中间刀座(6)和导向块(8)连接,外齿刀片(3)与外刀座(2)连接,中心刀片(5)与中心刀座(4)连接,中间刀片(7)与中间刀座(6)连接,中心刀片(5)和中间刀片(7)为带断屑槽(10)的平行四边形锥台形刀片,平行四边形的一对对角为70°-80°,且处于刀具切削刃凸出位置,对角的圆弧半径为0.05-1mm,锥台的锥度角即后角为8°-11°,断屑槽宽度为1.8-4mm,深度为0.3-1mm。
  • 硬质合金内排屑深孔钻削刀具
  • [发明专利]直线测头式小齿轮误差差动测量方法-CN201010604428.9有效
  • 冯刚;谢华锟;叶勇;付瑛 - 成都工具研究所有限公司
  • 2010-12-24 - 2011-07-27 - G01M13/02
  • 本发明为直线测头式小齿轮误差差动测量方法,解决测量运动状态不符合齿轮使用状态,测量元件易变形,测量精度差的问题。直线测头式小齿轮误差差动测量方法,测量头位于测量拖板上通过第1电机的传动相对基座平移,差动测量装置位于测头拖板上,或者位于第2电机的轴套上,当差动测量装置位于测头拖板上时,差动测量装置检测出测量头相对于测头拖板的位移值L1,位于基座上的第1位移传感器检测出测头拖板相对于基座的位移值L2,位于第2电机的轴套上的第2角位移传感器测出被测量齿轮相对于基座的旋转角位移值Φ1,将上述三个数据送入计算机进行数据处理得到被测齿轮的综合叠加误差δ,δ=(L1+L2)Cosα-rbΦ1,其中α为被测齿轮压力角值,rb是被测齿轮基圆半径值。
  • 直线头式小齿轮误差差动测量方法
  • [实用新型]圆弧型非渐开线齿廓样板-CN201020678898.5有效
  • 谢华锟;巫兴胜;郭曦 - 成都工具研究所有限公司
  • 2010-12-24 - 2011-07-27 - G01B3/14
  • 本实用新型为圆弧型非渐开线齿廓样板,解决大齿轮测量仪器无合格的实物基准的问题。基准块(4)与基体(5)连接,基准块圆弧加工中心轴(2)与基体(5)连接,测量中心轴(1)与基体(5)连接,基准块圆弧加工中心轴(2)与测量中心轴平行,两者的轴间距为样板基圆半径R0,基准块有对称的以基准块圆弧加工中心轴(2)为轴心的圆弧面,渐开线齿廓分度圆交于圆弧中点,圆弧面的半径为渐开线齿廓分圆处的曲率半径,即(R12-R02)1/2,R1为渐开线齿廓分度圆半径,测量中心轴和基准块圆弧加工中心轴的一端面或两端面有高精度顶尖孔。
  • 圆弧渐开线样板

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