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公开(公告)号:CN119139015A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411595333.3
申请日:2024-11-11
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明涉及骨钻削力预测技术领域,公开一种基于CT影像的骨钻削力预测方法及装置。该方法包括步骤S1:生成钻孔位置处的三维立体影像;步骤S2:得到骨密度m随厚度x变化的拟合函数;步骤S3:建立钻削力随骨密度变化的函数;步骤S4:建立基于骨密度测量结果的钻削力模型;步骤S5:对基于骨密度测量结果的钻削力模型进行校准及验证,获得确定的钻削力模型;步骤S6:利用步骤5确定的钻削力模型预测随钻深变化的钻削力。该装置包括CT影像模块、特征提取及分析模块和钻削力预测模块。本发明建立基于CT影像的钻削力随骨密度变化的非线性关系模型,根据骨密度的不同分布实现对钻削力的变化进行预测,为个性化手术方案提供依据,降低手术风险。
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公开(公告)号:CN115493545A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202210310752.2
申请日:2022-03-28
Applicant: 山东大学
IPC: G01B21/24
Abstract: 一种导轨安装面直线度误差的测量装置及方法;该装置包括支撑座,支撑座上连接有滑轨,滑轨上设置有滑动体,滑动体的上部设有反射板,滑轨上安装有与反射板相对的光电传感器,滑动体下部设置有连接头,连接头上安装有用于测量导轨竖直安装面直线度的第一位移传感器和测量导轨水平安装面直线度的第二位移传感器。位移传感器采用电涡流传感器;该装置结合光电自准直仪进行测量,第一位移传感器和第二位移传感器分别用于测量被测导轨水平安装面和竖直安装面,光电传感器负责传输测量点的位置信息,光电自准直仪测量被测直线各相邻两点连线相对主光轴的倾斜角。本发明能够一次性测量机床导轨安装面底面和侧面的直线度,测量成本低,测量效率与精度高。
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公开(公告)号:CN111580459B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202010482644.4
申请日:2020-06-01
Applicant: 山东大学
IPC: G05B19/404
Abstract: 一种五轴加工中心装配误差分析控制方法,将五轴加工中心的组成部分看成是拓扑化的结构,然后在每个组成部分上添加坐标系,根据齐次坐标变换构造出各个坐标系之间的齐次坐标变换矩阵,分别求解出在理想状态下和实际工作状态下的刀尖点坐标在工作台坐标系下的坐标值,根据两坐标值求得五轴加工中心的装配误差。该发明以机床加工工件所需要的精度要求为衡量最终装配误差的标准,实现了在设计过程中分析并降低五轴加工中心装配误差,降低成本。经过数据检验验证,该发明可以有效的分析求解五轴加工中心的装配误差,为误差的控制提供有效的支持。
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公开(公告)号:CN112393354A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011317469.X
申请日:2020-11-23
Applicant: 山东大学
Abstract: 一种内外循环新风系统及其运行方式,该系统包括外壳,外壳的底部设置新风入口,顶部设置新风出口,外壳的下部侧面设置有进风口,上部侧面设置排风口,进风口处设置有用于进风口的启闭和新风入口和进风口的隔开的活动挡板,外壳内设置有热交换器,新风入口与热交换器之间设置有内循环中效滤网,进风口与热交换器之间设置有初效滤网和双循环中效滤网,初效滤网处于双循环中效滤网的下方;壳体上在热交换器的上方设置有排出风机和吸入风机,排出风机处于排风口的下方,吸入风机与热交换器之间设置有高效滤网。上述新风系统既可以进行室内循环,又可以进行室内室外的同时循环,结构简单,成本低。
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公开(公告)号:CN109783968B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201910073791.3
申请日:2019-01-25
Applicant: 山东大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 一种基于多工步的金属切削加工过程的三维有限元仿真方法,包括以下步骤:(1)建立工件和刀具的三维模型并进行装配;(2)设置动态热力耦合分析步及重启动参数;(3)对模型进行网格划分;(4)设置第一工步中切削的接触属性和边界条件;(5)模型第一次提交运算,提取切削力和切削温度;(6)将第一次运算的结果导入模型,作为第一工步中卸载过程初始条件;(7)设置刀具与工件卸载时的分析步、重启动参数、接触属性和边界条件,并进行重启动计算;(8)提取第一个工步的残余应力;(9)将上一步的计算结果导入模型,作为第二工步的初始条件;(10)提取第二个工步切削力、切削温度和残余应力。该方法仿真精度高,计算速度快,大幅度降低切削实验成本。
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公开(公告)号:CN111580459A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010482644.4
申请日:2020-06-01
Applicant: 山东大学
IPC: G05B19/404
Abstract: 一种五轴加工中心装配误差分析控制方法,将五轴加工中心的组成部分看成是拓扑化的结构,然后在每个组成部分上添加坐标系,根据齐次坐标变换构造出各个坐标系之间的齐次坐标变换矩阵,分别求解出在理想状态下和实际工作状态下的刀尖点坐标在工作台坐标系下的坐标值,根据两坐标值求得五轴加工中心的装配误差。该发明以机床加工工件所需要的精度要求为衡量最终装配误差的标准,实现了在设计过程中分析并降低五轴加工中心装配误差,降低成本。经过数据检验验证,该发明可以有效的分析求解五轴加工中心的装配误差,为误差的控制提供有效的支持。
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公开(公告)号:CN106216687A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610729537.0
申请日:2016-08-26
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明属于材料科学技术领域,特别涉及一种梯度碳化钨(WC)基微纳复合刀具材料及其制备方法。本发明采用碳化钨、碳化钛、氧化铝、碳化钒、碳化铬、石墨烯、聚乙烯吡咯烷酮为原料,梯度层包括对称的5层,自表及里,碳化钨比例减小,碳化钛比例增大,氧化铝比例增大;采用二维材料石墨烯增韧亚微米碳化钨基体,纳米A12O3及TiC负载到石墨烯表面。制备方法包括:混合料球磨→干燥过筛→压制成型→真空热压烧结。本发明制备方法设备投资小,方便操作,材料利用率高,适于工业化生产;所制备产品具有优异的综合性能,尤其适用于金属的断续车削和铣削。
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公开(公告)号:CN101391888B
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN200810158215.0
申请日:2008-10-23
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明提供了一种梯度纳米复合陶瓷刀具材料及其制备方法,属于陶瓷刀具材料技术领域。该刀具材料具有对称梯度层次结构,层数为3层或5层,各层的组分按体积百分比均为69%~39%的Al2O3、30%~60%的微米TiCN、1%的微米MgO、微米Y2O3和微米NiO,相对中心层对称的层中组分含量相同,且厚度对称分布,其中两个表层的Al2O3是纳米Al2O3和微米Al2O3混合,纳米Al2O3的体积含量为该层全部Al2O3体积含量的10%~30%,其余各层Al2O3为微米Al2O3,各层中TiCN含量由中心层向外层逐层以10%递增,Al2O3含量由中心层向外层逐层以10%递减。采用粉末分层铺填和热压烧结工艺制备。该刀具材料具有粒度分布均匀、硬度高、抗弯强度高、断裂韧性和抗热震性好的特点。
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公开(公告)号:CN101704954A
公开(公告)日:2010-05-12
申请号:CN200910014929.9
申请日:2009-04-30
Applicant: 山东大学
IPC: C08G77/38 , C08G77/20 , B01J20/285
Abstract: 本发明公开了一种四苯基苯基接枝聚硅氧烷,结构式如摘要附图所示,分子量为8.5万~10万。本发明还公开了它的制备方法:将四苯基环戊二烯酮和无水二苯醚、甲基乙烯基硅生胶混合,通过Diels-Alder反应接枝到甲基乙烯基硅生胶上即可。本发明还公开了四苯基苯基接枝聚硅氧烷的用途,其可以作为气相色谱的固定相来应用,依靠其较强的诱导作用和色散力,除可分离一般的烃类物质外,对苯的取代异构体,稠环芳烃和氮杂、氧杂、硫杂稠环芳烃,多环芳烃等环境污染物有优异的分离选择性。
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公开(公告)号:CN101486578A
公开(公告)日:2009-07-22
申请号:CN200910014460.9
申请日:2009-02-27
Applicant: 山东大学
IPC: C04B35/584 , C04B35/596 , C04B35/622
Abstract: 本发明提供了一种氮化硅基纳米复合梯度功能陶瓷刀具材料及其制备方法。该陶瓷刀具材料具有五层对称梯度层次结构,相对中心层对称的层中组分含量相同,各层厚度一致,每层的组分均为微米Si3N4、纳米Si3N4、纳米TiC、纳米TiN、Al2O3和Y2O3。其制备方法是(1)按每层各组分的含量配料,(2)对各层中纳米材料的分散,(3)将各层中其他材料与分散的纳米材料混料,得到分散良好的复合陶瓷材料粉末料,(4)采用粉末分层铺填法和热压烧结工艺进行装料及烧结。本发明提高了材料的抗弯强度和断裂韧性,提高了材料的断裂韧性,而纳米TiC和纳米TiN的梯度分层分布,使刀具材料的力学性能呈梯度阶梯变化,可有效缓解残余热应力。
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