剪切—扭转复合加载模式的材料微观力学性能原位测试平台

    公开(公告)号:CN103528880A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310487178.9

    申请日:2013-10-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种剪切—扭转复合加载模式的材料微观力学性能原位测试平台,属于精密科学仪器领域。由精密剪切加载驱动单元、精密扭转加载驱动单元、力学和变形信号检测单元、试件夹持单元等部分组成,可分别进行纯剪切和纯扭转的单一载荷作用材料微观力学性能测试,还可以进行剪切—扭转复合加载模式的材料微观力学性能测试。优点在于:功能多样、结构紧凑轻巧,具有驱动、加载、检测和多项材料微观性能动态测试的功能,与商业化主流的扫描电子显微镜、光学显微镜(金相显微镜)、X射线衍射仪等仪器良好的兼容性,可结合这类材料性能测试表征仪器动态研究不同类型载荷作用情况下材料的微观组织结构与变形损伤机制的相关性规律。

    超声波振动辅助研磨/抛光的试件样品夹具

    公开(公告)号:CN103286682A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310165298.7

    申请日:2013-05-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种超声波振动辅助研磨/抛光的试件样品夹具,属于精密、超精密加工领域。包括超声波发生器、压电陶瓷换能器、锥形变幅杆、工件夹持系统以及修整环,所述超声波发生器将交流电转换成超声频电振荡信号,通过集电环传递到压电陶瓷换能器。压电陶瓷换能器将超声频电振荡信号转换成超声频机械振动。锥形变幅杆将换能器输出的小振幅放大后传递给工件夹持系统,从而实现超精密研磨/抛光过程中工件的超声波振动。优点在于:结构紧凑,操作简单,效率高,适用性强。能够显著地提高工件的加工精度和表面质量,还能够改善研磨/抛光条件,例如降低切削力、减少切削热、消除或抑制振动,提高研磨盘和抛光布的耐用度等。

    超声波振动辅助研磨/抛光的试件样品夹具

    公开(公告)号:CN103286682B

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201310165298.7

    申请日:2013-05-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种超声波振动辅助研磨/抛光的试件样品夹具,属于精密、超精密加工领域。包括超声波发生器、压电陶瓷换能器、锥形变幅杆、工件夹持系统以及修整环,所述超声波发生器将交流电转换成超声频电振荡信号,通过集电环传递到压电陶瓷换能器。压电陶瓷换能器将超声频电振荡信号转换成超声频机械振动。锥形变幅杆将换能器输出的小振幅放大后传递给工件夹持系统,从而实现超精密研磨/抛光过程中工件的超声波振动。优点在于:结构紧凑,操作简单,效率高,适用性强。能够显著地提高工件的加工精度和表面质量,还能够改善研磨/抛光条件,例如降低切削力、减少切削热、消除或抑制振动,提高研磨盘和抛光布的耐用度等。

    一种高热稳定性聚晶金刚石复合片

    公开(公告)号:CN105672891A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610027094.0

    申请日:2016-01-15

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 刘宝昌 韩磊

    CPC classification number: E21B10/46

    Abstract: 本发明公开了一种具有高热稳定性聚晶金刚石复合片及制备方法,聚晶金刚石复合片具有三层结构,最上层为由碳化硅粘结的高耐热性聚晶金刚石,中间过渡层为由钴粘结的聚晶金刚石,最下层为硬质合金衬底,本发明采用双面渗透的方法,最上层的硅材料向中间的金刚石微粉渗透,最下层硬质合金中的钴也同时向中间的金刚石微粉渗透。该聚晶金刚石复合片采用高温高压烧结工艺制备,可实现传统金刚石复合片材料难以达到的耐热性能,从而提高金刚石工具的工作效率和使用寿命。

    测试环境温度可调的材料力学性能原位三点弯曲测试平台

    公开(公告)号:CN103364281B

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201310344421.1

    申请日:2013-08-09

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种测试环境温度可调的材料力学性能原位三点弯曲测试平台,属于原位力学性能测试领域。其通过电阻丝对试件进行加热,结合高放大倍率固态CCD工业成像镜头观测,可以动态的监测材料在不同环境温度下在弯曲载荷作用下其微观组织结构变化以及裂纹的萌生、扩展等微观力学行为。本发明主要由精密驱动传动单元、检测单元、成像系统单元、温度场控制单元、辅助支撑单元组成。优点在于:结构简单紧凑、传动平稳、有效地结合温度场和应力场,在高分辨率成像系统下可对材料的微观变形、损伤与断裂过程进行原位观测,为揭示材料在不同温度场下的力学特性和损伤机制提供了崭新的测试方法。

    测试环境温度可调的材料力学性能原位三点弯曲测试平台

    公开(公告)号:CN103364281A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310344421.1

    申请日:2013-08-09

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种测试环境温度可调的材料力学性能原位三点弯曲测试平台,属于原位力学性能测试领域。其通过电阻丝对试件进行加热,结合高放大倍率固态CCD工业成像镜头观测,可以动态的监测材料在不同环境温度下在弯曲载荷作用下其微观组织结构变化以及裂纹的萌生、扩展等微观力学行为。本发明主要由精密驱动传动单元、检测单元、成像系统单元、温度场控制单元、辅助支撑单元组成。优点在于:结构简单紧凑、传动平稳、有效地结合温度场和应力场,在高分辨率成像系统下可对材料的微观变形、损伤与断裂过程进行原位观测,为揭示材料在不同温度场下的力学特性和损伤机制提供了崭新的测试方法。

    力热耦合加载的双轴双向拉伸/压缩原位测试系统

    公开(公告)号:CN203337479U

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201320325666.5

    申请日:2013-06-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种力热耦合加载的双轴双向拉伸/压缩原位测试系统,属于精密科学仪器领域。测试系统的双轴加载动力由两台直流伺服电机分别提供,经过蜗轮蜗杆、精密左右旋滚珠丝杠等传动元件,可对材料试样进行不同应变速率下的双轴拉伸/压缩加载;通过精密拉压力传感器和精密位移传感器,精确测定在不同加载阶段的载荷/位移信号;测试系统集成了小型化温度加载单元,可对试样提供不同温度场条件。优点在于:体积小巧,双轴载荷互不干扰,双轴双向运动的设置可以实现试样在加载过程中受力敏感区域保持不动,能够结合超景深显微成像组件、金相显微镜等对材料在不同温度、不同的双轴拉伸/压缩载荷条件下的变形行为损伤机制进行深入研究。

    高温拉伸/压缩载荷作用下材料力学性能原位测试平台

    公开(公告)号:CN203643276U

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201420004201.4

    申请日:2014-01-03

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种高温拉伸/压缩载荷作用下材料力学性能原位测试平台,属于精密科学仪器领域。精密驱动/传动单元输出X轴方向精密位移;信号检测单元结合闭环控制系统实现高温拉伸/压缩载荷作用下材料微观力学性能测试过程的闭环控制;试件样品夹持单元采用隔热材料以减少热量损失;红外辐射加热单元采用非接触式加热,通过高能光束的照射,可在短时间内使被测试件样品达到较高温度;温控单元采用热电偶传感器实时检测试件温度,通过调节红外辐射灯管工作电压与水冷系统冷却液流量确保温度场恒定。优点在于:体积精巧、测试精度高、加热速度快、稳定性好、集成性高、实用性强。

    面向规则金刚石工具头超精密研磨/抛光加工平台

    公开(公告)号:CN203636514U

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201320695779.4

    申请日:2013-11-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种面向规则金刚石工具头超精密研磨/抛光加工平台,属于精密、超精密加工领域。包括由平台支撑装置、三自由度装置、力传感器与声发射传感器控制单元、工具头加持单元,三自由度装置提供Z轴移动、绕Z轴转动和绕Y轴转动的三个运动自由度,同时提供加工时所需要的载荷力;力传感器检测工件(金刚石工具头)在加工过程中所受到的作用力,声发射传感器检测加工过程中材料去除的动态过程。可用于规则金刚石工具头的修复和光整加工,加工平台具有结构紧凑,操作简单,效率高,适用性强等优点。还能够通过多自由度的调整对工件进行精密加工,通过传感器控制加工过程,从而保证工件加工表面的平面度、提高工件的加工效率和表面质量。

    超声波振动辅助研磨/抛光的超精密加工系统

    公开(公告)号:CN203636513U

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201420004200.X

    申请日:2014-01-03

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种超声波振动辅助研磨/抛光的超精密加工系统,属于精密、超精密加工领域。xyz三轴运动工作台用来调整超声波振动发生器与工件夹持单元间的相对位置;超声波振动发生器将确定频率的交流电信号转换成相应频率的振动微位移;传感器检测单元用于监控加工过程;摇臂机构用来保证工件夹持单元在研磨/抛光加工过程中始终处于确定位置。本实用新型可用于硬脆材料的超精密平坦化加工,具有结构紧凑、操作简单、效率高、适用性强等优点。本实用新型能够通过改善研磨/抛光条件(降低研磨/抛光力、减少切削热、消除或抑制振动等)显著地提高工件的加工精度和表面质量,降低试件加工表面损伤,改进精密与超精密研磨/抛光加工工艺。

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