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程剑

作品数:16 被引量:17H指数:2
供职机构:华南理工大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:金属学及工艺电子电信化学工程更多>>

文献类型

  • 13篇专利
  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇金属学及工艺
  • 1篇化学工程
  • 1篇电子电信

主题

  • 11篇砂轮
  • 11篇金刚石
  • 11篇金刚石砂轮
  • 11篇刚石
  • 6篇磨粒
  • 6篇金刚石磨粒
  • 4篇修锐
  • 3篇电参数
  • 3篇电池
  • 3篇电荷放大器
  • 3篇研磨
  • 3篇数字控制
  • 3篇数字控制系统
  • 3篇太阳能
  • 3篇太阳能电池
  • 3篇微球
  • 3篇脉冲电源
  • 3篇磨削力
  • 3篇聚光
  • 3篇控制系统

机构

  • 16篇华南理工大学

作者

  • 16篇程剑
  • 15篇谢晋
  • 6篇鲁艳军
  • 5篇吴可可
  • 3篇罗敏健
  • 3篇邓振杰
  • 2篇杨林丰
  • 1篇邢允波

传媒

  • 1篇光学精密工程
  • 1篇机械工程学报

年份

  • 3篇2017
  • 5篇2016
  • 5篇2015
  • 2篇2014
  • 1篇2013
16 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
一种粗金刚石砂轮的微磨粒出刃尖端修平修齐装置及方法
本发明公开了一种粗金刚石砂轮的微磨粒出刃尖端修平修齐装置,包括粒度为600~3000目的研磨圆盘、空气轴,所述研磨圆盘装在空气轴上,所述空气轴固定在数控机床的水平工作台上,所述研磨圆盘为含铸铁微粉金刚石研磨圆盘,所述研磨...
谢晋程剑 廖隽颖 刘继楠
一种短脉冲电熔排屑冷却的智能磨削装置
本实用新型公开了一种短脉冲电熔排屑冷却的智能磨削装置,包括金刚石砂轮、脉冲电源、测力仪传感器、设置于工件的小孔内的热电偶、电压传感器、电流传感器、温度采集卡、电荷放大器、测力仪、数字示波器、放电参数反馈调节系统,脉冲电源...
谢晋鲁艳军邓振杰游佳晖司贤海程剑
一种微透镜吸光和微球硅聚光组合的太阳能电池
本发明公开了一种微透镜吸光和微球硅聚光组合的太阳能电池,主要包括:内部为中空的底座、固定在底座上端的支撑体、数字控制系统、蓄电池,微透镜结构薄膜太阳能电池平分为两组竖直置于所述底座的侧面上,所述支撑体包括固定在底座上的支...
谢晋程剑 江宇宁
一种具有微切削刃阵列结构的球形铣刀的制造方法
本发明公开了一种具有微切削刃阵列结构的球形铣刀的制造方法。该方法将球形铣刀的中心点移动到金刚石砂轮的V形尖端的正下方,金刚石砂轮沿着水平的切削方向往复运动且往下进给,不断对旋转的铣刀球面进行切削,切削出V形,球形铣刀的旋...
谢晋黎宇弘程剑吴可可杨林丰罗敏健
文献传递
一种短脉冲电熔排屑冷却的智能磨削装置
本发明公开了一种短脉冲电熔排屑冷却的智能磨削装置,包括金刚石砂轮、脉冲电源、测力仪传感器、设置于工件的小孔内的热电偶、电压传感器、电流传感器、温度采集卡、电荷放大器、测力仪、数字示波器、放电参数反馈调节系统,脉冲电源正极...
谢晋鲁艳军邓振杰 游佳晖 司贤海程剑
一种微透镜吸光和微球硅聚光组合的太阳能电池
本实用新型公开了一种微透镜吸光和微球硅聚光组合的太阳能电池,主要包括:内部为中空的底座、固定在底座上端的支撑体、数字控制系统、蓄电池,微透镜结构薄膜太阳能电池平分为两组竖直置于所述底座的侧面上,所述支撑体包括固定在底座上...
谢晋程剑 江宇宁
文献传递
一种大颗粒金刚石砂轮的气中放电修锐修齐方法
本发明公开了一种大颗粒金刚石砂轮的气中放电修锐修齐方法,本方法是先将金刚石砂轮固定在砂轮轴上,导电电极固定在水平面上;金刚石砂轮、电极、石墨电刷、电源和导线形成放电回路;电源正极接砂轮,电源负极接电极;金刚石砂轮旋转的同...
谢晋鲁艳军程剑吴可可吴泓沛
文献传递
一种微透镜吸光和微球硅聚光组合的太阳能电池
本发明公开了一种微透镜吸光和微球硅聚光组合的太阳能电池,主要包括:内部为中空的底座、固定在底座上端的支撑体、数字控制系统、蓄电池,微透镜结构薄膜太阳能电池平分为两组竖直置于所述底座的侧面上,所述支撑体包括固定在底座上的支...
谢晋程剑 江宇宁
文献传递
一种粗金刚石砂轮的微磨粒出刃尖端修平修齐装置
本实用新型公开了一种粗金刚石砂轮的微磨粒出刃尖端修平修齐装置,包括粒度为600~3000目的研磨圆盘、空气轴,所述研磨圆盘装在空气轴上,所述空气轴固定在数控机床的水平工作台上,所述研磨圆盘为含铸铁微粉金刚石研磨圆盘,所述...
谢晋程剑廖隽颖刘继楠
文献传递
光纤石英玻璃基板微V槽阵列的精密磨削被引量:7
2015年
针对脆性石英玻璃的微加工,利用自主研发的金刚石砂轮微尖端修整工艺,研发了光纤阵列石英玻璃微V槽磨削技术。分析了60°的微V槽形状偏差对光纤耦合损耗的影响,然后,研究了砂轮微尖端的误差补偿修整工艺。最后,实验分析了微V槽的磨削精度。理论分析显示:微V槽角度、间距和宽度的偏差分别控制在±0.42°、±1.04μm和±1.2μm以内时,耦合损耗小于0.5dB。实验结果表明:开发的数控磨削工艺可加工高精度的60°微V槽阵列;采用数控轨迹和角度补偿修整后,砂轮微尖端半径可平均达到10.46μm,角度精度为(60±0.22)°;对石英玻璃进行微磨削后,微V槽的角度偏差达到0.4°,尖端半径为10.5μm,宽度偏差为0.3μm,间距偏差为0.5μm,可保证光纤阵列的精密对接。
谢晋冯彦科程剑吴可可
关键词:光纤阵列金刚石砂轮耦合损耗
共2页<12>
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