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搜索结果: 1-10 共查到机械工程 玻璃相关记录10条 . 查询时间(0.167 秒)
近日,中国科学院西安光学精密机械研究所光子制造中心贺斌副研究员团队采用超快激光在玻璃材料与金属合金、单晶硅等异质材料微焊接方面取得了突破性进展。团队采用超快激光微焊技术,实现了多种玻璃材料(硅酸盐玻璃、蓝宝石玻璃、石英玻璃)与单晶硅、合金(铜合金、铝合金、钛合金)等异质材料的高强度直接焊接,目前完成的航天航空关重件样件已通过性能测试,技术成熟度达到工程应用水平。这是自2019年初美国PolaOny...
近日,中国科学院自动化研究所精密感知与控制研究中心联合自动化所创业公司——中科慧远视觉技术有限公司(以下简称“中科慧远”),共同研发的电子光学玻璃印刷全自动AOI智能检测设备,经过两年的在线运行与验证,完全达到了客户工业4.0智能生产车间的技术指标要求,标志着这一困扰了全世界三十多年的行业难题终于被攻克。
为了实现光学玻璃微沟槽的高精度模压成形制造,通过模压成形有限元仿真与试验,揭示玻璃微沟槽模压成形中材料高温形变规律。首先,将传统黏着摩擦模型与Wanheim/Bay摩擦模型相结合,建立了改进的玻璃-模具界面摩擦模型,用于模压成形过程的有限元仿真;其次,建立了玻璃高温粘弹性本构模型,对玻璃微沟槽模压成形过程进行仿真,分析了改进的玻璃-模具界面摩擦模型对成形应力的影响;最后,利用Ni-P镀层微沟槽模具...
为了提高有机玻璃的表面精度,基于机器人自动化研抛方法,建立了研磨抛光过程的材料去除模型。首先,运用有限元方法,分析研究了柔性抛光盘与工件接触区域内的压力分布,基于普林斯顿材料去除理论,建立了柔性抛光盘沿规划轨迹进给时材料去除模型。通过仿真,分析了研抛压力,抛光盘旋转速度,进给速度对材料去除率的影响规律。然后,研究了扫描路径下轨迹间距对材料去除均匀性的影响规律,得到了最优的轨迹间距。最后,对有机玻璃...
基于阿伦尼乌斯原理和分子振动理论,分析了软性抛光粒子、石英玻璃和抛光垫之间的弹性与超弹性接触,研究了用软性粒子抛光石英玻璃的材料去除机理。基于理论研究进行了大量的抛光试验,建立了软性粒子抛光石英玻璃的材料去除率模型。理论计算与试验结果表明:在石英玻璃化学机械抛光中,材料的去除主要由抛光粒子与石英玻璃的界面摩擦化学腐蚀作用来实现;单个抛光粒子压入石英玻璃的深度约为0.05 nm,且材料去除为分子量级...
以SF6/Ar为刻蚀气体,采用感应耦合等离子体(ICP)刻蚀Pyrex玻璃,研究气体流量、射频功率对刻蚀速率及刻蚀面粗糙度的影响。采用正交实验方法找出优化的实验参数,得到Pyrex玻璃刻蚀速率为106.8nm/min,表面粗糙度为Ra=5.483nm,实验发现增加自偏压是提高刻蚀速率、减小刻蚀面粗糙度的有效方法。
成果简介:精密连接是国家推荐优先发展的先进制造技术之一,是高技术产业化的支柱。近年来,发达国家如美国、日本和德国在开发结构陶瓷实用连接技术的同时,在器件制备方面重点是开发玻璃与金属、半导体与半导体、半导体与金属等的低温电场辅助阳极连接(Electric Field-Assisted Anodic Bonding),已取得了一些突破性的进展和理论研究成果,对微传感器、控制工程、信息产业起到了积极的推...
GHM-220型数控玻璃雕刻中心选用西门子840D控制系统,较好的解决了龙门双驱动同步控制技术,通用化、系列化、标准化程度高,充分体现了机电一体化的特点,经青海省机电产品质量监督检验总站的检测,各项指标符合相关标准的要求。该产品采用模块化设计,以此机型为基型,可延伸、派生出不同规格、不同种类、不同形式的加工机械,同时采用并行工程进行生产,为生产准备各个环节提供了充足的时间,加快了生产周期,提高产品...
引进微机控制纤维缠绕玻璃钢管道和储罐生产线,开发玻璃钢冷却塔、运输罐、储藏罐等产品,产品质量达国际ASPM标准。年产值2300万元,年利税87.76万元。可提高产品质量和产量。
该项目是水玻璃砂干法机械强力摩擦及化学再生的综合再生技术。首先开发并产出优质砂岩的高品位硅砂,研究降低水玻璃加入量为3.5%~4%的测试方法,输送原砂到混砂机上砂斗时,采用了风选机除尘法,加新砂和再生砂采用比例分配法,混制再生砂时采用了化学再生法,吹CO2气时采用了加热法,CO2气吹铸型(芯)时,不要求高强度,能脱模即可,铸型(芯)硬化采取了远红外烘干复合硬化法,符合水玻璃“强脱水、少反应”,“...

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