等离子熔融金属微液滴与硬质磨料粉末结合快凝磁性磨料制备方法

    公开(公告)号:CN113512403A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110415570.7

    申请日:2021-04-19

    Abstract: 本发明公开了等离子熔融金属微液滴与硬质磨料粉末结合快凝磁性磨料制备方法,该方法采用高频感应等离子体将铁磁性微小金属颗粒加热熔融形成金属微液滴,在金属微液滴下落的过程中用含有硬质磨料的气流对其进行喷射,使得硬质磨料被射入金属微液滴的表浅层形成含有硬质磨料的熔融态金属微液滴,并在硬质磨料粉末逃逸出金属微液滴前,经快速冷凝形成硬质磨料分布于金属基体表浅层并与金属基体结合牢固的球形磁性磨料。本方法制备的磁性磨料不仅具有硬质磨料相与金属基体相结合牢固、外观呈球形、饱和磁感应强度高、研磨抛光性能好、寿命长、磁性磨料粒径一致等突出特点,而且收粉率高、制备成本低,适合连续大批量生产。

    等离子球化脱氧3D打印金属粉体制备方法

    公开(公告)号:CN113134605A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202110415583.4

    申请日:2021-04-19

    Abstract: 本发明公开了等离子球化脱氧3D打印金属粉体制备方法,该方法采用高频感应等离子体将粒径大小基本一致的外形不规则金属粉末颗粒加热熔融形成金属微液滴,在金属微液滴下落的过程中用一氧化碳气体对其进行喷射,使得金属微液滴中的氧原子与一氧化碳分子产生化学反应生产二氧化碳,从而减少金属微液滴中氧的含量,再经快速冷凝生成粒径基本一致的3D打印金属粉体。本方法制备的3D打印金属粉体不仅流动性好、含氧量低,而且粒径均匀、无空心,适合高质量3D打印金属粉体的大批量制备。

    血管支架管材内壁磁粒研磨抛光用双磁极对直流电磁铁

    公开(公告)号:CN110509122B

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN201910951946.9

    申请日:2019-10-09

    Abstract: 本发明公开了血管支架管材内壁磁粒研磨抛光用双磁极对直流电磁铁。该直流电磁铁包括励磁线圈、磁轭、导向座、导向套和磁轭支座,直流电磁铁有两个正负极相对的磁极对,每个磁极对之间的间隙大小根据血管支架管材的直径确定,每个磁极的表面都加工有多个机构和尺寸都相同的沟槽,磁隙的两侧面安装有形状和尺寸相同的导向座和导向套。直流电磁铁的两个磁极对的磁场强度由励磁电流的大小进行控制。该双磁极对直流电磁铁用于血管支架管材内壁磁粒研磨抛光机,能够同时对不同材质、不同长度、不同孔径的两条血管支架管材进行内壁表层加工,快速去除内壁表面的缺陷层,降低血管支架在植入血管后对病人产生血流物沉积、血栓和堵塞等现象的发生。

    一种种薯分块装置的分块方法

    公开(公告)号:CN109986651B

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN201910285132.6

    申请日:2019-04-10

    Abstract: 一种种薯分块装置的分块方法,属于种薯分块设备技术领域。其特征在于:输送装置设置有沿输送方向设置的容纳槽,梳理板(9)、图像采集装置和射流切割装置(8)沿输送装置的输送方向依次设置,图像采集装置和射流切割装置(8)同时连接控制装置;所述的射流切割装置(8)包括水刀喷嘴(12)以及平移装置,水刀喷嘴(12)朝下设置,平移装置与水刀喷嘴(12)相连,并推动其沿垂直于输送装置的输送方向水平移动。本种薯分块装置能够根据芽眼信息通过射流切割装置进行切割,又能够在分块后不会造成种薯病毒交叉感染;本分块方法使种薯分块保证1~3个芽眼,保证种薯分块的成活率高。

    一种磁力耦合多梁压电俘能装置及其双稳态实现方法

    公开(公告)号:CN109995270A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201910419672.9

    申请日:2019-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种磁力耦合多梁压电俘能装置及其双稳态实现方法。在外界基础激励下,可带动多梁产生非线性振动,完成多梁复合压电发电。该装置包括L型悬臂梁压电振子、直线型悬臂梁压电振子。所述悬臂梁压电振子由悬臂梁、陶瓷压电片(或压电薄膜)和永磁铁构成,三梁分别与下梁连接,所述陶瓷压电片(或压电薄膜)对称粘贴在悬臂梁支撑层两侧。横向激励时,L型悬臂梁压电振子发生非线性振动,位于各压电振子自由端的永磁铁由于引力作用,使得直线型悬臂梁压电振子左右摆动,形成双稳态系统,故机构具有更宽的振动频带。本发明结构简单,容易实现,可以解决当前压电俘能系统研究中的宽频、低频等问题,并满足现今微电子产品高速发展的需求。

    一种种薯分块装置及其分块方法

    公开(公告)号:CN109986651A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201910285132.6

    申请日:2019-04-10

    Abstract: 一种种薯分块装置及其分块方法,属于种薯分块设备技术领域。其特征在于:输送装置设置有沿输送方向设置的容纳槽,梳理板(9)、图像采集装置和射流切割装置(8)沿输送装置的输送方向依次设置,图像采集装置和射流切割装置(8)同时连接控制装置;所述的射流切割装置(8)包括水刀喷嘴(12)以及平移装置,水刀喷嘴(12)朝下设置,平移装置与水刀喷嘴(12)相连,并推动其沿垂直于输送装置的输送方向水平移动。本种薯分块装置能够根据芽眼信息通过射流切割装置进行切割,又能够在分块后不会造成种薯病毒交叉感染;本分块方法使种薯分块保证1~3个芽眼,保证种薯分块的成活率高。

    一种执行车削加工程序时数控车床能耗预测方法

    公开(公告)号:CN108803495A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810852361.7

    申请日:2018-07-30

    CPC classification number: G05B19/4086 G05B2219/35356

    Abstract: 本发明提供一种执行车削加工程序时数控车床能耗预测方法,采用以下步骤:1)测定数控车床待机功率,建立数控车床主轴空载功率计算模型,2)测定数控车床切削液泵功率、换刀能耗、换刀时间,3)建立数控车床能耗计算方法,4)根据车削加工程序、毛坯尺寸及工艺参数,计算执行车削加工程序时数控车床能耗。本发明与现有方法相比,其优点是:将数控车床能耗分为主轴空载能耗、切削能耗、换刀能耗和待机能耗;分别考虑车削加工中各工序的主轴空载能耗、切削能耗;执行车削加工程序时数控车床能耗计算方法简单,预测精度高。该发明有助于优化工艺参数并编制节能的车削加工程序以降低数控车床能耗。

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