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]一种铣刀刀面磨损量测量方法-CN202211478735.6在审
  • 曹翔;宋颖;杨彩瑞;罗昌林;黄莉;张洪近;牛印 - 成都飞机工业(集团)有限责任公司
  • 2022-11-24 - 2023-03-07 - B23Q17/09
  • 本发明涉及铣刀检测技术领域,具体为一种铣刀刀面磨损量测量方法,包括获取未磨损铣刀刀片的前、后刀面图像,并构建铣刀刀片切削刃原始轮廓曲线;待铣刀加工零件以后,获取磨损铣刀刀片的前、后刀面图像;并构建铣刀刀片切削刃后刀面磨损轮廓曲线;基于铣刀刀片切削刃原始轮廓曲线和铣刀刀片切削刃后刀面磨损轮廓曲线获取铣刀刀面磨损量。本技术方案根据铣刀使用前后相应位置的轮廓曲线获取铣刀磨损量,实施简单,且结果可靠,能够更加准确的揭示沿切削刃长度范围,后刀面磨损宽度的变化特性,以便于后期通过磨损面积与后刀面的磨损宽度变化趋势对刀具的使用寿命进行精确的控制
  • 一种铣刀磨损测量方法
  • [发明专利]一种数控机床铣刀磨损状态信号监测方法-CN202310686636.5在审
  • 李敏华;李钢琴 - 深圳宏友金钻石工具有限公司
  • 2023-06-09 - 2023-08-18 - B23Q17/09
  • 本发明公开了一种数控机床铣刀磨损状态信号监测方法,属于数控机床技术领域,包括如下步骤:S1:实时采集数控机床铣刀状态信息;S2:对数控机床铣刀状态信息进行预处理,确定出数控机床铣刀状态特征数据;S3:对数控机床铣刀状态特征数据进行对比分析,确定出基于数控机床铣刀磨损状态信号监测的铣刀磨损分析报告。本发明解决了现有不能对数控机床铣刀磨损状态进行实时地监测,导致不能及时地了解数控机床铣刀磨损情况,使得数控机床铣刀加工质量下降,且加工效率低下的问题,本发明可对数控机床铣刀磨损状态进行实时地监测,能及时地了解数控机床铣刀磨损情况,提升数控机床铣刀加工质量及提高加工效率。
  • 一种数控机床铣刀磨损状态信号监测方法
  • [发明专利]一种立铣刀磨损试验方法和试验装置-CN202310830122.2在审
  • 傅云;田平风;李祖吉;张振;倪敬 - 浙江西子势必锐航空工业有限公司;杭州电子科技大学
  • 2023-07-07 - 2023-09-12 - G01N3/56
  • 本发明公开了一种立铣刀磨损试验方法和试验装置,涉及刀具磨损检测技术领域,包括以下步骤:步骤S10:在三维造型软件中建立单刃立铣刀模型,并将立铣刀模型导入有限元软件中;步骤S20:分析在立铣刀铣削时能够产生的最大温度,确定最大温度;步骤S30:点热源装置对立铣刀的刀尖进行加热;步骤S40:进行立铣刀磨损实验;步骤S50:不断重复,并记录立铣刀磨损状态,同时更换试验条件进行立铣刀具试验测试,并记录立铣刀磨损状态;步骤S60:对比多种条件得到的立铣刀磨损状态,建立加速模型。本发明以热源法模型为基础,等效并简化得到立铣刀刀尖的温度的方式,并且与实际试验相结合,得到适宜于不改变刀具磨损失效情况下的最大温度。
  • 一种铣刀磨损试验方法试验装置
  • [发明专利]微径铣刀磨损检测方法-CN201710009775.9有效
  • 于化东;张向辉;许金凯;于占江 - 长春理工大学
  • 2017-01-06 - 2019-08-16 - B23Q17/09
  • 本发明涉及一种微径铣刀磨损检测方法,属于机械自动化技术领域,该方法利用光轴正交的双相机、高精度旋转平台以及激光同轴全息法实现对待检测微径铣刀磨损度的检测,通过将待检测微径铣刀调整至微细铣削机床的相应位置,完整检测出待检测微径铣刀磨损状况,包括磨损部位及其方位角信息,由于本发明所提出的检测方法不需要与待检测微径铣刀接触或者对待检测微径铣刀进行拆卸,因此有效降低了检测误差,提高了微径铣刀磨损检测的精度,同时本发明中的微径铣刀磨损检测系统结构简单紧凑,更易于与微细铣削数控机床集成,从而进一步提高了微铣床的工作空间利用率。
  • 铣刀磨损检测系统方法
  • [实用新型]CBN特种铣刀-CN202120448111.4有效
  • 葛强;郑章庆 - 威士精密工具(上海)有限公司
  • 2021-03-02 - 2021-10-19 - B23C5/20
  • 本实用新型提供了一种CBN特种铣刀片,所述铣刀片的刀尖圆弧半径为0.8mm,且所述CBN铣刀片具有修光刃和主切削刃,所述CBN铣刀片的刀尖角为94度50分,所述CBN铣刀片的副切削上刃修光刃长2mm。本实用新型CBN铣刀片采用聚晶立方氮化硼CBN材料,较低摩擦力比例,高耐温、高红硬性、高耐用度、高抗物理磨损、高抗化学磨损、高抗月牙磨损、高抗机械磨损、高抗冷焊磨损等综多优异性能。
  • cbn特种铣刀
  • [发明专利]高进给铣刀刀齿磨损差异性分析模型构建与验证方法-CN201910905336.5有效
  • 赵培轶;姜彬;左林晗 - 哈尔滨理工大学
  • 2019-09-24 - 2022-03-04 - G06F30/17
  • 高进给铣刀刀齿磨损差异性分析模型构建与验证方法,属于铣刀刀齿技术分析领域,现有技术中,高进给铣刀铣削过程中,刀齿接触长度和接触深度非线性增长、以及空切引起热量迅速耗散,加上铣刀断续切削产生的冲击、振动引起刀齿瞬时切削位置和姿态的改变,导致铣刀各刀齿磨损程度存在显著差异性,对其差异性影响因素进行有效识别存在困难。本发明能够准确有效识别高进给铣刀刀齿磨损差异性的影响因素,构建刀齿磨损差异性分析模型,准确描述高进给铣刀铣削过程中铣刀误差及其位姿改变、以及工件几何结构特征的变化,提出刀齿磨损区域边界识别方法,准确识别刀齿后刀面磨损
  • 进给铣刀磨损差异性分析模型构建验证方法
  • [实用新型]一种铣刀磨损测量装置-CN201921013883.4有效
  • 侯庆俊 - 无锡市锐法因精密机械有限公司
  • 2019-07-01 - 2020-03-31 - B23Q17/09
  • 本实用新型公开了一种铣刀磨损测量装置,包括深度摄像头、铣刀安装架和精度坐标屏,所述深度摄像头安装于摄像头安装底座高度调节装置的上方,且摄像头安装底座高度调节装置的下方固定有摄像头安装底座,所述铣刀安装架安置于深度摄像头的一侧,所述铣刀安装架的下方安装有铣刀安装底座高度调节装置,所述精度坐标屏设置于铣刀安装架的一侧,且精度坐标屏的下方安装有屏幕安装座。该铣刀磨损测量装置利用带有水平仪的支座,避免测量过程中由于安装误差造成的测量误差,通过将铣刀的刀刃拍摄到带坐标的背景中,通过计算刀刃磨损面积来快速得到刀刃的磨损量,整个装置结构巧妙、使用方便,可方便快速获得铣刀磨损
  • 一种铣刀磨损测量装置
  • [发明专利]一种整体式立铣刀后刀面磨损带温度场确定方法及系统-CN201910061762.5有效
  • 岳彩旭;都建标;刘献礼;梁越昇;王立翚 - 哈尔滨理工大学
  • 2019-01-21 - 2022-01-25 - B23Q17/09
  • 本发明公开了一种整体式立铣刀后刀面磨损带温度场确定方法及系统。建立所述铣刀与工件之间的瞬时接触角的模型;建立未变形切屑厚度模型,根据所述未变形切屑厚度模型计算未变形切屑厚度;建立第一变形区热源对所述铣刀后刀面磨损带产生温升的温度场模型;建立第二变形区热源对所述铣刀后刀面磨损带产生温升的温度场模型;建立第三变形区热源对所述铣刀后刀面磨损带产生温升的温度场模型。根据所述第一温度场模型、第二温度场模型、第三温度场模型和所述铣刀后刀面磨损带温度场模型计算所述铣刀后刀面磨损带的瞬时温度。分别建立第一变形区热源、第二变形区热源和第三变形区热源的温度场,提高了切削过程中铣刀温度监测的准确性。
  • 一种整体铣刀后刀面磨损温度场确定方法系统

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