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公开(公告)号:CN108920734A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810357300.3
申请日:2018-04-20
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种GFRP锚杆拉伸过程细观力学分析方法,通过有限元模型的建立;数值计算结果及分析;考虑GFRP锚杆的细观损伤累积过程中,多种细观破坏模式所产生的复杂的相互作用,以及界面作为复合材料所特有的重要组成部分,对于损伤演化的作用,以及加载过程中缺陷的演变,完成GFRP锚杆拉伸过程中的裂纹扩展和纤维受力的细观力学理论分析。得出弱界面时和强界面时,裂纹在界面和基体上的扩展情况,应力集中情况,以及界面脱粘情况,已断纤维和邻近纤维的应力集中情况,应力恢复情况等。精确取得GFRP锚杆拉伸过程中裂纹扩展的各项有效数值,获得GFRP锚杆拉伸过程中裂纹扩展和纤维受力规律。
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公开(公告)号:CN110844935A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201910988155.3
申请日:2019-10-17
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C01G23/053 , B01J21/06
Abstract: 本发明公开了一种TiO2纳米线的制备方法,基本的制备过程为:以二(2-羟基丙酸)二氢氧化二铵合钛(TALH)为Ti源,以水合肼/油酸(Hydrazine/OLA)为协同形态控制剂,三者的摩尔比为Ti:OLA:Hydrazine=1:2:2~1:2:6,首先获得TiO2纳米线前驱体;然后以NaOH溶液为溶剂,在碱性水热反应体系,设置反应温度为180℃~220℃、反应时间为40~60分钟,使TiO2纳米线前驱体最终演变为沿[001]晶向生长、以(100)为特征面的锐钛矿相TiO2纳米线,纳米线长度0.3~0.5mm,直径10~30nm。本发明制备得到的TiO2纳米线具有较好的光催化效率。
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公开(公告)号:CN110328844A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910617846.2
申请日:2019-07-10
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B29C64/118 , B29C64/314 , D06P5/30 , B33Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种实时染色式FDM全彩色3D打印机,包括FDM喷头,其能够在三维空间内自由移动,FDM喷头用于根据模型的切片数据中的形状信息逐层喷出丝料;大容量连续供墨系统,用于提供6种颜色的墨水;以及喷墨系统,其包括喷墨头,其与大容量连续供墨系统连通,喷墨头包括六组喷嘴,分别用于喷射6种颜色墨水中的一种墨水以及喷嘴控制器,用于将模型切片数据中的颜色信息转化成六组喷嘴的开关指令,使六组喷嘴喷射出的不同量的墨水喷射在丝料的表面。本装置在三维模型数据切片的同时把颜色数据储存到相应的切片软件中,边打印边对丝料喷墨着色,即可现实全彩色打印,打印机造价成本低廉,应用领域不受制约。
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公开(公告)号:CN109136823A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811329477.9
申请日:2018-11-09
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及一种自润滑轴承用覆铜粉钢板的等离子喷涂方法,包括以下步骤:1)对实验要用铜粉进行烘干处理;2)对基体钢板进行喷砂处理,净化、粗化、活化工件表面;3)将经过喷砂处理过后的基体钢板固定在等离子喷涂机工件夹板上,调整等离子喷涂机喷枪与基体钢板之间的距离;4)将干燥好的铜粉末送入送粉器中,确保送粉顺畅;5)调整不同的参数进行喷涂,得到相应的试样。本方法效率高、操作简便,设备相对于目前传统网带烧结炉占地空间小。由于等离子体的能量比较集中使等离子弧的温度梯度很大,基体受热实际很小,不会造成零件变形,不改变热处理状态,不改变基体金属的热处理性质,运行稳定,涂层质量高;涂层的氧含量或氮含量显著降低。
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公开(公告)号:CN109136816A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811329493.8
申请日:2018-11-09
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及一种自润滑轴承用覆铜粉钢板的电弧喷涂制备方法,包括以下步骤:1)对基体钢板进行表面预处理;2)打开送气系统使压缩空气通入电弧喷涂设备后打开电源;3)钢板固定放在一个位置,先拿起喷枪在非试样固定的地方调节电弧、送丝速率到达正常范围;4)分别改变电流、电压、送丝速度喷涂得到多种不同试样,其中至少有两种试样喷涂不同的层数;5)待喷涂结束试样冷却后装入试样带并做标记。用电弧喷涂的方法代替传统烧结方式,实现用热喷涂工艺得到符合工艺要求的铜涂层结构;电弧喷涂设备体积小,重量轻,磨损部件少,喷涂灵活方便。
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公开(公告)号:CN108407283A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810213751.X
申请日:2018-03-15
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B29C64/118 , B29C64/314 , B29C64/379 , B33Y10/00 , B33Y40/00
Abstract: 一种新型熔融沉积成形3D打印方法及装置,所打印材料为表面纳米矿物材料覆层的聚合物丝材;基本的工艺方法为:将聚合物溶解于CHCl3溶液中,并放入纳米矿物材料,经超声波震动获得均匀涂液;将聚合物裸丝穿过上述涂液并经过真空干燥获得表面纳米矿物材料覆层的聚合物丝材;通过熔融沉积成形3D打印机打印成形,获得纳米矿物材料/聚合物复合材料模型;将上述模型通过微波加热后处理,纳米矿物材料吸收微波,对模型熔丝间界面产生原位再熔焊接,从而增加模型强度。其基本的打印装置包括箱体、固定支架及U型管、丝辊、超声波发生器、真空干燥器、导引管、导引管卡扣、收口器、熔融沉积成形3D打印机、微波处理器。能够实现3D打印模型熔丝间界面再熔焊接。
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公开(公告)号:CN110279898A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910489915.6
申请日:2019-06-06
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及一种新型的可吸收骨类植入体制造方法和骨类植入体,基本的制造过程为:获得骨类植入体的三维造型,并经过数据处理,获得可以进行3D打印的切片数据;对医用级纳米羟基磷灰石HAP、医用级短切碳纤维经过预处理后,将两者按比例溶入医用级聚乙二醇PEG,获得预浸料;使用预浸料对医用级聚乳酸PLA裸丝进行浸渍,经干燥烘干,获得HAP/碳纤维@PLA复合材料丝材;利用HAP/碳纤维@PLA复合材料丝材,在骨类植入体3D打印切片数据的驱动下,通过熔融沉积成形3D打印工艺,获得可吸收骨类植入体;对其进行微波后处理。提高了其整体抗拉、抗剪等生物力学性能;且基体PLA被吸收降解的速度与自身骨骼的生长速度匹配。
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