高温纳米压痕测试仪机体刚度测量与校准方法

    公开(公告)号:CN114965139A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210579305.7

    申请日:2022-05-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种高温纳米压痕测试仪机体刚度测量与校准方法,属于纳米压痕测试技术领域。采用平头圆棒代替高温纳米压痕测试仪的标准压头,高温下将平头圆棒与试件进行一定载荷的预接触,在T1高温下控制测试仪加载系统进行C1,C2,…,C5五次类似压痕测试的加载与卸载过程,对数据进行最小二乘法拟合获得位移‑载荷函数,对五个函数斜率求和取平均得到T1高温下的机体刚度Cf1,同样的步骤获得T2,T3,…,T8高温下的机体刚度Cf2,Cf3,…,Cf8,对Cf1,Cf2,…,Cf8进行曲线拟合,可以实现常温至T8温度范围内的测试仪机体刚度的测量与校准。本发明操作简单,可行性高,测量与校准温度范围广,在高温材料力学性能测试等方面具有较大的应用前景。

    柔顺机构自适应调节电机驱动式划痕仪载荷波动的方法

    公开(公告)号:CN118243544A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202311753175.5

    申请日:2023-12-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及材料表面性能测试技术领域,具体涉及一种柔顺机构自适应调节电机驱动式划痕仪载荷波动的方法。电机驱动式划痕仪在划痕测试过程中,由于滚珠丝杠存在微米级的轴向传动间隙以及电机存在亚秒级的响应时间都将会给轴向力的补偿产生极大的影响,进而导致轴向载荷产生较大的波动,这一问题在电机驱动式划痕仪中普遍存在。为了解决上述的技术问题,本发明提供了一种柔顺机构自适应调节电机驱动式划痕仪载荷波动的方法,在划痕试验中,柔顺机构根据其自身的弹性变形将会立即做出载荷的补偿,起到了自适应的作用,解决了轴向载荷补偿迟滞的问题,故检测到的轴向载荷波动更小,极大地提高了材料表面性能测试的稳定性。

    高频振动试样表面微纳米压痕测试装置与方法

    公开(公告)号:CN115655942A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211342240.0

    申请日:2022-10-31

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种高频振动试样表面微纳米压痕测试装置与方法,属于微纳米压痕测试技术领域。该装置由振动发生装置、测试加载系统、信号检测单元和移动平台四部分组成。振动发生装置通过螺钉与移动平台固结,通过信号检测单元反馈测试加载系统的结果。该方法通过给予不同电压和频率控制振动发生装置的振动幅值,利用Labview程序实现压头自动加载与卸载过程,从而获得材料的载荷‑位移变化曲线。根据相应参数计算并绘制材料硬度变化曲线,揭示材料硬度与振动之间的关系,为了解高频振动环境下材料的性能和微观形貌变化提供了试验依据,拓展了微纳米压痕技术在高频振动领域的应用。

    一种家用智能鞋柜及其控制方法

    公开(公告)号:CN110664127A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201911104583.1

    申请日:2019-11-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种家用智能鞋柜及其控制方法,所述鞋柜中,外支撑架及覆盖件为整个鞋架的外轮廓支撑件,压紧机构将鞋压紧在存取鞋旋转机构的存取鞋梳齿上同步转动,并在升降机构带动下上下运动,放鞋机构在鞋架旋转机构的带动下旋转,除尘机构与吸尘机构成套设置,信息采集及控制组件中,单片机分别与微型照相机、指纹采集模块、反馈屏幕和按键选择区中的按键信号连接,并分别控制存取鞋旋转机构、压紧机构、升降机构、鞋架旋转机构、除尘机构与吸尘机构运转;所述控制方法包括“取室内鞋存室外鞋”、“取室外鞋存室内鞋”以及“鞋柜内部自检及自清洁”过程,本发明所述家用智能鞋柜功能齐全,自动化程度高,可满足对智能便捷生活的需求。

    利用应变测位移的原位纳米压痕测试装置与方法

    公开(公告)号:CN116165092A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310185489.3

    申请日:2023-03-01

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用应变测位移的原位纳米压痕测试装置与方法,属于机电一体化精密仪器领域。测试装置由精密压入驱动单元、精密压入深度检测单元、精密压入力检测单元、XY轴压电精密定位平台、底座、Z轴压电精密定位平台组成。精密压入驱动单元安装在Z轴压电精密定位平台上,精密压入深度检测单元安装在精密压入驱动单元上,精密压入力检测单元安装在XY轴压电精密定位平台上,Z轴压电精密定位和XY轴压电精密定位平台均安装在底座上。优点在于:装置结构新颖、小型化、精度高、定位范围大,克服了现有测试装置由于采用传统位移传感器导致尺寸偏大,无法原位观测压入压出过程中被测材料的变形过程和损伤机理的缺点。

    一种家用智能鞋柜及其控制方法

    公开(公告)号:CN110664127B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201911104583.1

    申请日:2019-11-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种家用智能鞋柜及其控制方法,所述鞋柜中,外支撑架及覆盖件为整个鞋架的外轮廓支撑件,压紧机构将鞋压紧在存取鞋旋转机构的存取鞋梳齿上同步转动,并在升降机构带动下上下运动,放鞋机构在鞋架旋转机构的带动下旋转,除尘机构与吸尘机构成套设置,信息采集及控制组件中,单片机分别与微型照相机、指纹采集模块、反馈屏幕和按键选择区中的按键信号连接,并分别控制存取鞋旋转机构、压紧机构、升降机构、鞋架旋转机构、除尘机构与吸尘机构运转;所述控制方法包括“取室内鞋存室外鞋”、“取室外鞋存室内鞋”以及“鞋柜内部自检及自清洁”过程,本发明所述家用智能鞋柜功能齐全,自动化程度高,可满足对智能便捷生活的需求。

    一种家用智能鞋柜
    7.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211212026U

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201921951215.6

    申请日:2019-11-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种家用智能鞋柜,所述鞋柜中,外支撑架及覆盖件为整个鞋架的外轮廓支撑件,压紧机构将鞋压紧在存取鞋旋转机构的存取鞋梳齿上同步转动,并在升降机构带动下上下运动,放鞋机构在鞋架旋转机构的带动下旋转,除尘机构与吸尘机构成套设置,信息采集及控制组件中,单片机分别与微型照相机、指纹采集模块、反馈屏幕和按键选择区中的按键信号连接,并分别控制存取鞋旋转机构、压紧机构、升降机构、鞋架旋转机构、除尘机构与吸尘机构运转。本实用新型所述家用智能鞋柜功能齐全,自动化程度高,可满足对智能便捷生活的需求。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    扫描电镜内原位纳米压痕测试装置

    公开(公告)号:CN219455819U

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202320667669.0

    申请日:2023-03-30

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种扫描电镜内原位纳米压痕测试装置,属于机电一体化精密仪器领域。测试装置由精密压入驱动‑位移集成单元、精密压入力检测单元、XY轴压电精密定位平台、Z轴压电精密定位平台和底座组成。精密压入驱动‑位移集成单元安装在Z轴压电精密定位平台上,精密压入力检测单元安装在XY轴压电精密定位平台上,Z轴压电精密定位和XY轴压电精密定位平台均安装在底座上。优点在于:装置结构新颖、小型化、精度高、兼容性好、定位范围大,可与扫描电镜配合使用原位观测压头压入压出过程中被测材料的变形过程和损伤机理。

Patent Agency Ranking