一种骨磨削装置,包括机架以及安装在机架上的三维线性丝杠滑台、电主轴、球形磨头、热电偶和用于夹持骨磨削样本的精密平口钳,所述电主轴的左端与电主轴驱动电机连接,所述电主轴驱动电机安装在三维线性丝杠滑台的竖直滑台上,所述球形磨头通过夹具安装在电主轴的右端,所述热电偶探头放置在骨磨削样本底部的沟槽中,所述装置还包括低温喷雾冷却装置,所述低温喷雾冷却装置包括气源处理元件、用于盛装低温生理盐水的液体容器、冷却室、气液混合器和喷嘴,所述气源处理元件包括气泵、过滤器、调压器和干燥器,所述喷嘴的左端固定在电主轴驱动电机的外壳上。本发明提供一种骨磨削过程的高效冷却、保证骨外科手术的顺利进行的骨磨削装置。
📄 2017104367441
📂 A61B17_16
👤 浙江工业大学
📅 2017-06-12
一种基于PMAC的高速精密数控磨削加工装置,属于高速高精密磨削加工技术,以CA6140床身做基体,床身上有十字滑台,十字滑台上设有支架,支架上设有电主轴,电主轴的一端设有砂轮,砂轮与卡在主轴上的工件相接触,工件的另一端通过设在主轴的拨叉与设在机身上的卡盘的球形顶尖相接触,在CA6140床身上还有一个插入微机PCI插槽中作为数控系统控制接口卡的PMAC运动控制器,该控制器通过变频器1与控制主轴转速的异步电动机相连,通过变频器2与控制砂轮转速的电主轴相连,它还分别与控制十字滑台的横向、纵向运动的直线电机和伺服电机相连,它还通过轴后端的编码器获得工件的实时速度并反馈给PMAC控制器。
📄 2004100504599
📂 B24B5_00
👤 沈阳建筑大学
📅 2004-09-20
发明公开了一种电主轴角接触球轴承预紧力调节机构,孔用弹性挡圈、角接触球轴承、挡油环依次套装在主轴上,三层套筒安装于成对安装的轴承之间,非接触式温度传感器安装于轴承与挡油环之间,角加速度振动传感器安装于电主轴末端,喷油嘴安装于轴承外侧一面。压电陶瓷驱动电源、接插件、油接咀和水接咀安装在电主轴尾部的端盖上。压电陶瓷驱动电源通过线路与两个环形堆叠压电陶瓷套筒相连接。本发明的技术方案通过良好的自动调节预紧力技术,有效调节电主轴轴承的预紧力,调控电主轴温升,降低噪声,提高轴承的支撑精度、旋转精度、寿命,从而提高电主轴的动态性能,提高应用电主轴单元的机床的加工精度和工作效率。
📄 2017107057644
📂 B23B19_02
👤 沈阳建筑大学
📅 2017-08-17
本发明涉及一种航空滚动轴承热稳定性测试装置,包括计算机系统、工作平台和设置在工作平台上的驱动系统、测试系统和加载系统;测试系统包括测试机壳,测试机壳内通过支撑轴承组设置高速测试主轴,高速测试主轴上设置被测轴承;在被测轴承的内圈位置、外圈位置和滚动体位置均设置有温度传感器;驱动系统的高速电主轴的输出端通过联轴器与所述的高速测试主轴连接;加载系统包括径向加载机构和轴承加载体;本发明装置通过在试验轴承的内圈、外圈、滚动体上布置温度传感器以获取较为全面的航空滚动轴承温度场分布规律;可以有效测定并获取航空滚动轴承热失稳的关键影响机理及其抑制方法,以提高滚动轴承的性能和寿命。
📄 201710741796X
📂 G01M13_04
👤 宁波恒卓精密机械制造有限公司
📅 2017-08-25
本发明提出一种空心伺服电机驱动的超声切削电主轴,包括电主轴本体与声学组件,所述电主轴本体包括空心主轴、轴套、外壳、电机安装板和空心伺服电机,其中空心主轴通过轴承安装于轴套内,轴套同轴安装于外壳的下端,外壳的上端设置所述电机安装板,空心伺服电机安装于电机安装板;所述声学组件通过锥形法兰同轴安装于空心主轴内。采用空心轴伺服电机驱动,通过胀套与空心轴,驱动空心主轴旋转,以带动声学组件实现超声切削,传动链短,有利于提高主轴的旋转运动精度,进而提高加工精度。同时,采用水银导电滑环导电,相较于传统的利用碳刷传输电信号的超声切削电主轴,空间布局更紧凑,电传输更加可靠。
📄 2018100340622
📂 B26F3_00
👤 杭州电子科技大学
📅 2018-01-15
一种基于压电陶瓷的高精度电主轴加载机构,包括加载组件和调整组件,加载组件安装在调整组件上;加载组件包括反力支撑筒、应力加载筒及压电陶瓷;反力支撑筒套装在应力加载筒外部,应力加载筒在反力支撑筒内具有轴向移动自由度;压电陶瓷连接在反力支撑筒筒底内表面与应力加载筒筒底外表面之间;应力加载筒的筒口采用弧面结构,应力加载筒的筒口弧度与待测电主轴的外表面弧度相同;压电陶瓷数量若干,若干压电陶瓷在反力支撑筒筒底内表面与应力加载筒筒底外表面之间均布设置;在反力支撑筒的筒口上安装有应力传感器,应力传感器与待测电主轴的外表面接触配合;应力加载筒数量若干,若干应力加载筒的筒口弧度各不相同。
📄 2018114522984
📂 G01M13_00
👤 沈阳建筑大学
📅 2018-11-30
一种全陶瓷轴承电主轴拆装方法,分为装配方法和拆卸方法;装配方法步骤为:清洗零件,配置前轴承和后轴承,装配主轴,安装前轴承,安装前小盖和前轴承锁紧螺母,安装预紧力弹簧和后轴承座,安装后轴承,安装后轴承锁紧螺母,安装后端盖,静态精度测试,安装防尘盖;拆卸方法步骤为:拆防尘盖,拆前轴承锁紧螺母和前小盖,拆后端盖,拆后轴承锁紧螺母,拆主轴和后轴承座,拆前轴承,拆后轴承。本发明能够保证主轴与陶瓷轴承表面精度不被破坏,能够提高电主轴的装配精度和加工精度;通过O型电阻丝作为加热部件,解决了陶瓷轴承因不导磁无法利用电磁加热方式进行加热的难题,利用液氮冷却与电阻丝加热相结合的方式,使陶瓷轴承的拆装更加容易。
📄 2019101591800
📂 B23B19_02
👤 宁波贝仕利机电技术有限公司
📅 2019-03-04
一种全陶瓷轴承电主轴轴承与转轴拆卸装置,包括工作台、电主轴夹紧定位机构、轴承拆卸机构,电主轴夹紧定位机构和轴承拆卸机构并列安装在工作台上;电主轴夹紧定位机构用于固定电主轴,轴承拆卸机构用于将轴承从转轴拆卸下来;轴承拆卸机构配装有轴承拆卸用多爪卡盘,轴承拆卸用多爪卡盘能够在水平方向上进行两自由度位置调整,轴承拆卸用多爪卡盘能够对其上钩爪进行回转、径向及轴向位置进行微调,液氮能够通过轴承拆卸用多爪卡盘作用在转轴和轴承上,经过冷却的轴承内圈会与转轴之间产生间隙,再通过轴承拆卸机构就可以将轴承从转轴上拆下,卸下的轴承会留在钩爪上。本发明提高了自动化拆卸水平、拆卸精度及工作效率,实现了无损伤拆卸。
📄 2019101967202
📂 B23P11_02
👤 沈阳建筑大学
📅 2019-03-15
本发明提供了一种油气润滑装置、油气润滑的电主轴组件及其控制方法,油气润滑装置包括:具有多个输出通道的油气分配器;多个油气输送装置,均与油气分配器连通,用于向油气分配器内输送油气,多个油气输送装置能够输送至少两个温度范围的油气;控制器,用于控制油气分配器以及多个油气输送装置的工作,以调节多个油气输送装置和油气分配器的工作状态及输送的油气温度;每一油气输送装置均包括油箱和气路组件,油箱内设有升降油温的第一调温装置,气路组件上设有第二调温装置。该方案多个油气输送装置能够输送不同温度的油气,而第一调温装置和第二调温装置能够进一步实现温度调控,这样便可扩大整个系统适配的润滑温度范围,实现更宽温域的润滑。
📄 2020100198465
📂 F16N7_38
👤 沈阳建筑大学
📅 2020-01-07
本发明公开了一种基于层板结构的冷却水套,包括水套本体,水套本体一端设有前端盖,水套本体的另一端设有后端盖,水套本体包括由内向外依次套接的靶圈、冲击圈和水套外圈,冲击圈上沿厚度方向开设有若干组冲击通孔,冲击圈与靶圈之间形成环状射流腔室,冲击圈与水套外圈之间形成稳压腔室。本发明还公开了一种电主轴,包括基于层板结构的冷却水套。本发明冷却水套,冷却液通过阵列冲击通孔进入靶圈内,形成射流冲击冷却,然后在结构内部进行强制对流换热,由于扰流柱的存在,增大了换热面积并提高了换热系数,能够有效解决电主轴的冷却问题,从而提高机床电主轴的加工精度。
📄 2020103431461
📂 B23Q11_12
👤 西安理工大学
📅 2020-04-27
本发明提供了一种智能调节电主轴的轴承预紧力的方法和系统,该方法和系统在主轴装置内设有定位导向块,并通过液压驱动定位导向块运动并带动轴承外圈移动,这样便可调节轴承内外圈的接触角,起到调节轴承的预紧力的作用。同时本申请提前建立了不同材和预紧力的最佳适配数据表,并可基于待加工件的材质自动选择与材质最适配的预紧力并自动完成轴承的预紧操作,这样便能够使轴承预紧力的大小与加工板材的类型相匹配。此外,本申请还能够通过检测轴承外圈的移动距离和轴承的当前预紧力,并结合轴承外圈的位置与轴承预紧力的理论关系判断出轴承的实际磨损情况,并可基于轴承的磨损情况对供油量进行适当修正,以弥补因轴承长期磨损而带来的影响。
📄 2020108950493
📂 B23B19_02
👤 沈阳建筑大学
📅 2020-08-31
本发明公开了一种具有数字孪生系统的数控机床电主轴刀柄夹具,包括夹具本体、活动型压电陶瓷块、固定型压电陶瓷块、检测电路、旋转编码器、数据处理模块和数字孪生系统;所述夹具本体内设有锥形的内孔,所述夹具本体的前端面的凹孔中设置活动型压电陶瓷块,所述活动型压电陶瓷块设于夹具本体内部的一端通过弹簧与夹具本体活动连接,所述活动型压电陶瓷块的伸出端设置有导电碰触端子;其特征在于,所述夹具本体的锥形内孔中垂直设置有盲孔,盲孔中设置固定型压电陶瓷块,固定型压电陶瓷块设于夹具本体内部的一端与夹具本体固定连接,本发明的有益效果:改变了夹屑检测距离变化的位置,提高了检测精度;可以实时显示夹屑的具体位置。
📄 2021107722761
📂 B23Q17_00
👤 山东捷瑞数字科技股份有限公司
📅 2021-07-08