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公开(公告)号:CN113146021A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110386023.0
申请日:2021-04-12
Applicant: 东南大学
IPC: B23K20/12
Abstract: 本发明公开一种基于热丝摩擦微锻的增材制造装置及方法,解决现有摩擦增材制造增材效率低,增材过程施加载荷大,制造柔性差,不利于制造大型复杂零件的问题。本发明提供的基于热丝摩擦微锻的增材制造装置,包括含有基板的工作台,以及位于工作台中的搅拌摩擦装置、感应加热装置和送丝装置;所述搅拌摩擦装置位于基板上方,感应加热装置和搅拌摩擦装置连接;送丝装置位于搅拌摩擦装置上方;所述搅拌摩擦装置包括伺服电机和搅拌件;搅拌件由伺服电机驱动,进行旋转、下压、抬升和平移;所述搅拌件的中心轴心设有通孔,送丝装置通过搅拌件的通孔进行送丝;所述搅拌件的下端面设有离心导流扇叶和保护轴肩,保护轴肩位于离心导流扇叶外侧;离心导流扇叶一端与保护轴肩连接,另一端延伸至通孔;相邻离心导流扇叶之间形成离心导流槽。
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公开(公告)号:CN111024157B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201911324019.0
申请日:2019-12-20
Applicant: 东南大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明涉及一种检验水下运动平台的方法,包括待检验平台、一维球阵列(经激光干涉比较仪标定)、测头、水下测距传感器、特定位置标记回转轴,本发明包括以下三个步骤:1.分别利用一维球阵列、测头、测距传感器及特定位置标记回转轴测量平台水上工作定位精度;2.利用露天水池构建浅水环境,检验平台长时间水下安全工作能力,并复核检验平台定位精度;3.利用压力水箱构建深水压力环境,进一步检验平台于深水环境下的定位精度。本方法能够进行水下运动平台定位精度的测量检验,具有简便易行,对检验地点要求低的优点,极大地减少了检验成本及设备运输成本。
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公开(公告)号:CN112903411A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110101923.6
申请日:2021-01-25
Applicant: 东南大学
IPC: G01N1/40
Abstract: 本发明公开了一种多模式生物粒子浓缩仪,包括液路控制芯片,其上集成有若干截止阀、与截止阀对应连通的流体通路、与流体通路对应连通的流体接口;每个截止阀均包括一液路流道和一气路流道;浓缩芯片,其上设置有与截止阀的液体进出口对应连接的细胞样品液入口、细胞浓缩液出口和若干废液出口;储液罐模块,具有样品液罐、废液罐和收集液罐,分别通过管路经液路控制芯片与浓缩芯片连接,形成液路循环系统;以及气路控制模块,其包括气源和若干电磁阀及连接管路,用于控制各截止阀的通断,并且为储液罐模块的各液罐提供稳定气压;液路循环系统具有初次浓缩模式、废液回收模式和再浓缩模式功能,实现多种细胞样品的快速、自动、高倍率的浓缩。
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公开(公告)号:CN112856225A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110129366.9
申请日:2021-01-29
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种液氢容器内氢质量的计量方法,包括建立液氢容器内液态氢质量计量模型和气态氢质量计量模型的过程。包括4个步骤:S1:读取液氢容器内液位计的参数、读取液氢容器气相区的压力参数、确定有效容积;S2:建立液态氢质量计量模型,并将步骤S1获得的参数代入到式(1)中,计算出P小于氢临界压力时的液态氢质量;S3:通过式(2)建立气态氢质量计量模型;S4:通过式(3)计算出液氢容器内的氢质量。本发明能够对液氢容器内氢的质量进行有效的计量。
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公开(公告)号:CN111077617B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201911323290.2
申请日:2019-12-20
Applicant: 东南大学
IPC: G02B6/44
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤组件的水下环境激光加工设备及穿舱密封组件、方法。穿舱密封组件包括第一端盖组件、第二端盖组件、密封胶以及胶体腔;本发明将保护外罩上所设置的光纤穿行孔设置为阶梯孔,先采用第二密封端盖封接阶梯孔的小孔,然后将阶梯孔的大孔外侧的保护外罩外壁与胶体腔的外套法兰盘a密封对接,胶体腔的外套法兰盘b与第一密封端盖密封对接;第一、第二密封端盖的中部位置均能够与光纤线缆密封;最后在第一端盖组件、胶体腔、大孔的孔壁及第二端盖组件围成的密闭腔室中注有密封胶。由此可知,本发明的穿舱密封组件为多层密封结构,能够抵抗水下高压环境,保证加工头在水下的正常的工作,同时具有密封性能好、密封难度低的优点。
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公开(公告)号:CN112402081A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011265512.2
申请日:2020-11-13
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供一种全覆膜可降解脑血管支架及其制备方法,其中,所述全覆膜可降解脑血管支架包括支架本体、位于所述支架本体内表面的薄膜、位于所述支架本体中部网状孔隙部分及外表面的涂层,且所述薄膜及所述涂层完全覆盖所述支架本体表面形成一内侧封闭而中部及外侧开放的编织网状结构。所述全覆膜可降解脑血管支架的制备方法包括:在一芯轴上裹覆特氟龙膜;在所述特氟龙膜上裹覆薄膜;将支架本体套在所述薄膜上;在所述支架本体上形成涂层;及对所述全覆膜可降解脑血管支架高温处理后从所述芯轴上取下,移除所述特氟龙膜。本发明在支架本体上全面覆盖弹性体,可减小支架压握扩张后的塑性变形,从而提高支架的贴壁能力,提高对脑血管狭窄的疗效。
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公开(公告)号:CN112402080A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011265511.8
申请日:2020-11-13
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供一种全覆膜可降解颈动脉支架及其制备方法,其中,所述全覆膜可降解颈动脉支架包括支架本体、位于所述支架本体内直径横截面处的薄膜、位于所述支架本体中部网状孔隙部分及外直径外侧的涂层,且所述薄膜及所述涂层将所述支架本体完全包覆在内形成一厚度均匀的封闭空心圆管状结构。所述全覆膜可降解颈动脉支架的制备方法包括:在一芯轴上裹覆特氟龙膜;在特氟龙膜上裹覆薄膜;将支架本体套在所述薄膜上;在所述支架本体上形成涂层;及对所述全覆膜可降解颈动脉支架高温处理后从所述芯轴上取下,移除所述特氟龙膜。本发明在支架本体上全面包覆弹性体,可减小支架压握扩张后的塑性变形,从而提高支架的贴壁能力,提高对颈动脉狭窄的疗效。
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公开(公告)号:CN112297464A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011070263.1
申请日:2020-09-30
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于纤维缠绕工艺的深冷高压储氢容器的设计方法,针对传统压力容器的设计方法中,没有涉及到与低温残余热应力对容器的影响这一问题,并且弥补了设计中缺少针对应力校核的考虑,可解决目前无针对超低温环境下纤维缠绕压力容器的设计问题。本方法以确定的压力容器设计过程为实例,考虑了深冷高压储氢容器的特殊性,通过对容器在低温环境下的应力与强度的分析,修正了纤维缠绕预应力的大小与容器各层的厚度,通过平衡纤维缠绕预应力和低温环境下的残余热应力,消除低温环境对容器的不利影响,保证了深冷高压储氢容器设计的可靠性。
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公开(公告)号:CN108956282B
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201810752851.X
申请日:2018-07-10
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于医用聚合物材料力学性能测试的专用夹具,该夹具包括快速更换装置与专用夹紧装置,所述快速更换装置包括支座、连接轴,所述连接轴后端与支座以锥度连接,定位销穿过连接轴后端与支座,固定螺母设置在支座前端,所述连接轴前端连接专用夹紧装置,所述专用夹紧装置包括片状试样拉伸装置、环状试样拉伸装置、管状试样拉伸装置、丝状试样拉伸装置,适用于各类微尺度下医用聚合物材料的装夹、力学性能测试,夹具末端配有一套标准的快速更换装置,通过该装置,上述不同类型的装置可直接连接到现有材料力学性能测试装置上,从而最大程度的减少装夹时间,方便操作,省时省力。
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公开(公告)号:CN112159978A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202010878134.9
申请日:2020-08-27
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种可预热回火的中心送粉式熔覆头,包括壳体、激光头、送粉管,喷嘴以及光学镜片组合。激光头设置于壳体上方,喷嘴设置于壳体下方,光学镜片组合和送粉管设置于壳体内部。本发明能够采单一入射激光束,经过光学镜片组的折射,最终可以形成双环形激光束,并汇聚于加工表面;送粉管从光路间隙进入壳体内部,并伸至加工区域附近,形成光内送粉,提高粉末的利用率。双环形激光束能够在加工表面形成熔覆层,能够对代加工区域进行预热处理,对已经加工的沉积层进行回火处理,从而降低传统激光加工快热快冷引起的较高残余应力,并且能够降低熔覆层裂纹敏感性及组织成分的不均匀性。
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