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]基于刀具力学性能随机分布性的陶瓷刀具可靠度预测方法-CN202010946151.1在审
  • 徐伟伟;闫国栋;杨迪 - 南京工程学院
  • 2020-09-10 - 2020-12-04 - G06Q10/04
  • 本发明公开了一种基于刀具力学性能随机分布性的陶瓷刀具可靠度预测方法,包括如下步骤:根据陶瓷材料磨损率公式建立刀具磨损寿命与力学性能的关系模型,结合刀具力学性能的随机分布特性,得到磨损寿命与力学性能概率密度的关系;采用陶瓷刀具材料硬度和断裂韧性随机分布性的联合分布建立陶瓷刀具磨损寿命概率密度函数;根据陶瓷刀具寿命模型和陶瓷刀具磨损寿命密度函数建立陶瓷刀具可靠度预测模型,求出陶瓷刀具在一定切削时间下的刀具可靠度。本发明只需通过一批陶瓷刀具的力学性能和在该切削参数下的磨损寿命即可求出陶瓷刀具在该切削参数下的可靠寿命,有效减少切削实验量及刀具损耗,从而为切削参数优化和换刀策略制定提供直观的数据指导。
  • 基于刀具力学性能随机分布陶瓷可靠预测方法
  • [发明专利]一种不同组分复合陶瓷刀具切削性能的筛选方法-CN202111292026.4在审
  • 张志晓;张晓荣;刘春月;杨广源 - 河北工程大学
  • 2021-11-02 - 2022-02-25 - G06F30/17
  • 本发明涉及一种不同组分复合陶瓷刀具切削性能的筛选方法,首先在有限元软件Deform‑3D材料库中根据已有的刀具材料行为模型,输入陶瓷刀具材料的各项相关参数,建立不同组分的陶瓷刀具材料;用三维制图软件建立陶瓷刀具的三维实体模型,将三维实体模型导入Deform‑3D软件中,设置仿真相关参数;通过单因素实验设计方法,分析得到仿真过程中不同组分陶瓷刀具的主切削力和刀具温度数据,以此比较切削性能,筛选出相应的陶瓷刀具组分。本发明为从不同组分复合陶瓷刀具中筛选出切削性能最优的陶瓷刀具材料组分提供了简单、可靠且精确的研究方法,在陶瓷刀具研发过程中起到缩短设计周期、避免大量切削实验、降低设计成本等作用。
  • 一种不同组分复合陶瓷刀具切削性能筛选方法
  • [发明专利]陶瓷坯件的机械切削装置-CN201310606286.3无效
  • 贝旭峰 - 银川博聚工业产品设计有限公司
  • 2013-11-25 - 2014-03-19 - B28B11/14
  • 陶瓷坯件的机械切削装置,包括一基座(1),在基座上设置调速电机(2),调速电机(2)上设置陶瓷摆放台(3);设置坯体切削刀具盘(4)、数控控制模块(5),刀具盘(4)上设置不同切削结构的刀具(6),在切削刀具盘(4)边设置监视装置(7),将切割加工的数据输入数控控制模块(5),陶瓷坯体(8)放置在陶瓷摆放台(3),刀具(6)按设定程序对陶瓷坯体进行切削,通过监视装置(7)监控切削进程;在监视装置(7)前设置透明的隔离板(9);设置提示装置(10),对于切削过程中的进展状态进行提示,实现对陶瓷坯体的机械切削,提高切削精度,减少人工切削的破损,提高坯体的艺术水准。
  • 陶瓷机械切削装置
  • [发明专利]一种WS2/Zr软涂层微纳复合织构陶瓷刀具及其制备方法-CN201410263779.6无效
  • 邢佑强;邓建新 - 山东大学
  • 2014-06-13 - 2014-09-03 - B23B27/00
  • 本发明属于机械切削刀具制造领域,涉及了一种WS2/Zr软涂层微纳复合织构陶瓷刀具的制备方法。该刀具基体材料为陶瓷,首先采用激光加工技术在陶瓷刀具前刀面加工出不同形貌及尺寸的微米织构;然后采用激光加工技术在负倒棱及前刀面上加工出纳米织构;最后采用中频磁控溅射沉积+多弧离子镀法在织构刀具表面沉积WS2/Zr软涂层;其中刀具表面为WS2/Zr软涂层,软涂层与基体之间有一层Zr过渡层。该陶瓷刀具切削时能够有效减小刀屑之间的摩擦,降低切削力及切削温度,改善刀具抗磨损能力,从而提高刀具寿命。该陶瓷刀具可以广泛的应用于干切削和难加工材料的切削加工。
  • 一种wssubzr涂层复合陶瓷刀具及其制备方法
  • [发明专利]一种断续切削条件下陶瓷刀具切削参数优化方法-CN201410271976.2有效
  • 崔晓斌;郭景霞;闫艳燕;郭强 - 河南理工大学
  • 2014-06-18 - 2017-01-25 - G06F17/50
  • 一种断续切削条件下陶瓷刀具切削参数优化方法,包括以下步骤确定陶瓷刀具的参数;确定陶瓷刀具微观破坏的初始状态值和临界状态值;确定工件材料的参数;在有限元仿真软件中设定刀具及工件的几何形状,并导入刀具材料、工件材料的各项相关参数;通过正交实验设计方法确定有限元仿真过程中所采用的切削参数组合;对最大损伤当量应力值进行计算;选定取值最小的切削参数组合。本发明考虑了刀具微观破坏状态、外部载荷对刀具失效的影响,同时结合了正交试验设计方法,切削参数组合的优化精度更高;对切削参数组合进行优化,大大降低了切削参数优化成本;可广泛应用于各种断续切削条件下切削参数组合的优化,并最终达到提高刀具寿命的目的。
  • 一种断续切削条件下陶瓷刀具参数优化方法
  • [发明专利]一种用于脆性材料切削加工中切削热仿真计算的方法-CN201911290338.4有效
  • 姜胜强;唐超 - 湘潭大学
  • 2019-12-16 - 2023-05-23 - G06F30/23
  • 本发明公开了一种用于脆性材料切削加工中切削热仿真计算的方法,包括如下步骤:获取刀具的结构参数、陶瓷工件的材料特性;根据所获得的刀具结构参数、陶瓷工件的材料特性,在离散元软件中分别建立与实际相符的刀具陶瓷工件离散元模型;再通过添加热交换接触模型、刀具的转速、切削深度、进给速度等条件,建立陶瓷工件切削加工的离散元仿真;通过离散元仿真研究陶瓷工件在切削加工时“切削力‑温度场‑应力场”的相互耦合作用规律。本发明利用离散元仿真技术研究陶瓷工件在切削加工条件下的热‑力耦合作用规律,有利于进一步研究材料在切削加工时考虑热‑力耦合情况下出现的裂纹扩展、表面损伤等响应行为。
  • 一种用于脆性材料切削加工仿真计算方法
  • [发明专利]一种可换头式陶瓷铣刀-CN202111104684.6在审
  • 董云蒙;李志尧;张海彬;张榅桲 - 郑州市钻石精密制造有限公司
  • 2021-09-22 - 2022-01-07 - B23C5/10
  • 本发明提供一种可换头式陶瓷铣刀,涉及铣刀技术领域。该可换头式陶瓷铣刀,包括刀具柄部、刀具颈部和刀具切削刃部,所述刀具切削刃部的材料为陶瓷材料,所述刀具柄部和刀具颈部的材料为硬质合金材料,所述刀具柄部设置有锥形螺纹。该可换头式陶瓷铣刀,通过设置材料为陶瓷刀具切削刃部,硬质合金材料的刀具柄部和刀具颈部,其中,刀具柄部采用锥形螺纹,设置装夹扁方便于安装更换,能够减少陶瓷材料的使用,降低了刀具的成本,刀具采用不等齿分布具有很好的抑振作用,刀具采用负前角的结构形式,提高了刀尖的刚性,能够减少刀具使用过程中的磨损,延长使用寿命,进而节省了加工的成本。
  • 一种头式陶瓷铣刀
  • [实用新型]一种可换头式陶瓷铣刀-CN202122283660.3有效
  • 董云蒙;李志尧;张海彬;张榅桲 - 郑州市钻石精密制造有限公司
  • 2021-09-22 - 2022-04-01 - B23C5/10
  • 本实用新型提供一种可换头式陶瓷铣刀,涉及铣刀技术领域。该可换头式陶瓷铣刀,包括刀具柄部、刀具颈部和刀具切削刃部,所述刀具切削刃部的材料为陶瓷材料,所述刀具柄部和刀具颈部的材料为硬质合金材料,所述刀具柄部设置有锥形螺纹。该可换头式陶瓷铣刀,通过设置材料为陶瓷刀具切削刃部,硬质合金材料的刀具柄部和刀具颈部,其中,刀具柄部采用锥形螺纹,设置装夹扁方便于安装更换,能够减少陶瓷材料的使用,降低了刀具的成本,刀具采用不等齿分布具有很好的抑振作用,刀具采用负前角的结构形式,提高了刀尖的刚性,能够减少刀具使用过程中的磨损,延长使用寿命,进而节省了加工的成本。
  • 一种头式陶瓷铣刀

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