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公开(公告)号:CN111208022B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201910652584.3
申请日:2019-07-19
申请人: 中国矿业大学 , 法尔胜泓昇集团有限公司 , 江苏师范大学
摘要: 本发明公开了一种横置钢丝绳径向冲击下张力振动检测分析方法及装置,由固定立桩、钢丝绳连接件、加载系统、冲击系统、测量系统组成,钢丝绳的两端绳头通过钢丝绳连接件固定在左右两侧的固定立桩上,设置在左侧固定立桩上的加载系统施力拉紧钢丝绳,设置在钢丝绳旁侧的冲击系统对钢丝绳进行冲击,钢丝绳上设置测量系统进行张力振动检测分析。本发明提供一种横置钢丝绳径向冲击下张力振动检测分析方法及装置,可以实现检测及分析钢丝绳受不同形式的径向单次冲击响应,并用来检测及分析研究钢丝绳冲击张力及振动在绳弦上的波动状态和传递形式。
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公开(公告)号:CN106596313B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201710006327.3
申请日:2017-01-05
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: G01N3/56
摘要: 本发明公开了一种模拟人工关节多运动轨迹摩擦的试验方法及装置,根据人工关节接触界面间的实际摩擦情况,模拟人工关节材料在多种运动轨迹下的摩擦磨损,如下步骤:S1)关节试验:在人工关节接触界面选择一个小区域做点标记后进行人工关节运动模拟试验;S2)轨迹获取:将人工关节接触界面标记点划出的运动轨迹扫描进计算机;S3)轨迹数学模型建立:将计算机中的轨迹图形进行数学解析以获得数学模型;S4)编程:根据轨迹数学模型编程控制试验装置中电机的动作;S5)轨迹摩擦试验:试验装置按照编程运行模拟人工关节的多种轨迹摩擦磨损。本发明能够有效模拟试样在人工关节的多种运动轨迹下的摩擦磨损,具有轨迹真实、控制精准、易于实现等优点。
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公开(公告)号:CN117323469A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311564379.4
申请日:2023-11-21
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: A61L27/30 , A61L27/34 , A61L27/56 , A61L27/54 , A61L27/18 , B33Y10/00 , B33Y50/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00
摘要: 本发明公开了一种基于同轴3D打印的诱导骨与血管生成的骨组织工程支架,特别涉及一种同轴3D打印技术及表面调控技术构建仿天然骨径向梯度的骨组织工程支架的制备方法,包括如下步骤:配制3D打印墨水;采用牺牲模板及同轴3D打印构建具有仿天然骨径向梯度的多孔支架;基于材料表面调控技术在仿生骨支架表面构筑诱导骨与血管生成的多功能生物涂层。本发明提供了一种构建具多重功效于一体的仿天然骨径向梯度骨组织工程支架的构筑策略,通过同轴3D打印构建了仿天然骨径向梯度的骨组织工程支架,结合牺牲模板法实现了径向梯度孔隙结构,并且使用表面调控技术提高了骨组织工程支架诱导骨与血管生成的能力,为构建高性能骨组织工程支架提供新方法。
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公开(公告)号:CN116763995A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310737452.7
申请日:2023-06-20
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: A61L27/40 , A61L27/22 , A61L27/20 , A61L27/12 , A61L27/18 , A61L27/38 , A61L27/52 , A61L27/54 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00
摘要: 本发明公开了一种具有定向孔隙结构的骨软骨一体化支架及其制备方法,属于组织工程、生物医学和生物制造技术领域。该方法模拟骨软骨的天然材料及结构,利用定向结晶原理制备具有定向结构的骨软骨支架,利用基于快速成形技术的低温沉积制造工艺制备水平定向的软骨层支架以及垂直定向的软骨下骨层支架,软骨层与软骨下骨层之间利用能够紫外交联的甲基丙烯酸酯化明胶结合其他具有化学接枝粘合作用的材料作为过渡层,从而制备出组织工程骨软骨一体化复合支架。本发明针对关节骨软骨的缺损治疗,用具有生物活性的材料制造具有定向孔隙结构的骨软骨复合支架,可针对骨软骨不同功能区域特征促进骨、软骨组织的协同修复,从而提高骨软骨缺损的修复效果。
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公开(公告)号:CN113019716A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110237425.4
申请日:2021-03-04
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: B04B5/10
摘要: 本发明公开了一种人工关节混合磨屑多次离心分离的提取方法,混合磨屑加入溶剂中,得到包含混合磨屑的溶液,置于离心容器中,经n次离心分离提取,将混合磨屑分离开,分别获得两种人工关节材料的磨屑,n≥3;第一次离心:10000r/min速度离心1‑2h后,离心容器内的溶液被划分为上层区、混合区、下层区三个区,由上至下依次吸取溶液;其中,取自上层区的小密度磨屑溶液、取自下层区的大密度磨溶液进行过滤,分离出混合磨屑;取自混合区的未完全分离混合溶液移入二次离心容器内,进行第二次稀释后离心;由此重复至离心n次。本发明可以有效将人工关节混合磨屑进行分离,提高人工关节磨屑提取率,为准确分析人工关节材料的摩擦磨损机理提供有力保障。
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公开(公告)号:CN111238970B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201910824307.6
申请日:2019-09-02
摘要: 本发明公开了一种落锤式钢丝绳冲击破坏试验装置及方法,由固定立桩、钢丝绳连接件、预紧系统、冲击系统、测量系统组成,钢丝绳的两端绳头通过钢丝绳连接件固定在左右两侧的固定立桩上,设置在左侧固定立桩上的预紧系统施力拉紧钢丝绳,设置在钢丝绳中点处的冲击系统由上而下对钢丝绳进行冲击,钢丝绳上及旁侧设置测量系统进行张力振动检测分析。本发明可以实现钢丝绳受不同预紧力下的绳体表面落锤横向冲击工况,并检测及分析钢丝绳的张力振动等动态响应以及钢丝绳的损伤机制。
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公开(公告)号:CN118730885A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410685771.2
申请日:2024-05-30
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: G01N19/00
摘要: 本发明公开了一种PEEK材料表面多孔结构磺化加速微激励试验装置及制备方法,属于生物医用高分子材料表面改性技术领域,包括支撑机架、磺化介质容器、驱动电机、传动丝杠、导向杆、滑台模组、样品固定座和控制器,支撑机架包括支撑底板和两块支撑侧板,驱动电机对应设置在其一支撑侧板外侧,传动丝杠转动连接在两块支撑侧板之间,且传动丝杠一端与驱动电机固定连接;导向杆平行设置在传动丝杠两侧,滑台模组滑动连接在传动丝杠和导向杆上;样品固定座对应安装在滑台模组下端;控制器与驱动电机电连接。本发明采用加速微激励试验装置使得PEEK材料表面与磺化介质之间的充分接触,促进PEEK材料表面的磺化以获得更均匀、更大的孔结构。
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公开(公告)号:CN118183158A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410419355.8
申请日:2024-04-09
申请人: 中国矿业大学
摘要: 本发明提供了一种带式输送机自驱动智能监测一体化托辊及监测方法,属于带式输送机制造技术领域。解决了现有技术中智能托辊自供电方式往往需要在托辊内部安装非常多的零部件,改装的过程十分繁琐的技术问题。其技术方案为:包括托辊外壳和托辊轴,托辊外壳与托辊轴通过轴承安装在一起,轴承位于托辊外壳的内腔里,轴承包括外环、内环、保持架和钢球,托辊轴穿过内环,内环的内壁上分别设置铜箔电极一和铜箔电极二;监测方法包括以下步骤:S1:产生电荷,S2:开始监测,S3:信号转换,S4:传输至上位机。本发明的有益效果为:本发明通过将自供电传感器封装在托辊内部,可以有效利用托辊的旋转运动,收集所需的能量并实现监测功能。
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公开(公告)号:CN111208022A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201910652584.3
申请日:2019-07-19
申请人: 中国矿业大学 , 法尔胜泓昇集团有限公司 , 江苏师范大学
摘要: 本发明公开了一种横置钢丝绳径向冲击下张力振动检测分析方法及装置,由固定立桩、钢丝绳连接件、加载系统、冲击系统、测量系统组成,钢丝绳的两端绳头通过钢丝绳连接件固定在左右两侧的固定立桩上,设置在左侧固定立桩上的加载系统施力拉紧钢丝绳,设置在钢丝绳旁侧的冲击系统对钢丝绳进行冲击,钢丝绳上设置测量系统进行张力振动检测分析。本发明提供一种横置钢丝绳径向冲击下张力振动检测分析方法及装置,可以实现检测及分析钢丝绳受不同形式的径向单次冲击响应,并用来检测及分析研究钢丝绳冲击张力及振动在绳弦上的波动状态和传递形式。
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公开(公告)号:CN110375944A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910652605.1
申请日:2019-07-19
申请人: 中国矿业大学 , 江苏师范大学 , 法尔胜泓昇集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种横置钢丝绳弯曲弹射冲击振动检测分析方法及装置,由固定立桩、钢丝绳连接件、预紧系统、弯曲与触发系统、测量系统组成。固定立桩分为左右两个,分别用于固定钢丝绳两端,保证立桩间距大于钢丝绳长度1.5m左右,为拉力传感器等留有安装空间,立桩应与地面固定牢靠,满足钢丝绳预紧力及弹射过程立桩不变形、不晃动;钢丝绳连接件为两只钢丝绳专用楔形块,分别于钢丝绳两端绳头相连,楔形块可保证钢丝绳越拉越紧,避免弹射过程的绳头松动。本发明开发一种横置钢丝绳弯曲弹射冲击振动检测分析方法及装置,可以实现钢丝绳受不同预紧力、不同弯曲角度瞬间释放弹射工况,并检测及分析钢丝绳的弹射张力及振动在绳弦上的波动状态和传递形式。
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