医用骨头植入物钻头
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111407358B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202010231616.5

    申请日:2020-03-27

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: A61B17/16

    摘要: 本发明公开了一种医用骨头植入物钻头,包括钻杆、连接于钻杆头部的主钻头、连接于钻杆头部并围绕主钻头的若干个副钻头以及连接于钻杆上的驱动组件,所述副钻头尾部转动配合于钻杆上以使得副钻头头部可向靠近或远离主钻头方向摆动,所述驱动组件用于驱动副钻杆向靠近主钻头侧摆动,所述主钻头头部超出副钻头头部。本发明的钻头在钻孔初期采用主钻头定位,待副钻头到达皮质骨表面时,利用多个副钻头与皮质骨接触形成完全定位,并避免打滑现象,有效提高钻头的定位精度,大大减少了由于钻头滑动对非手术区组织或骨头的损伤,并避免由于打滑引起的皮下组织的出血问题,通过副钻头对骨屑的围抱,利于骨屑的取出。

    一种白车身总拼夹具切换系统可靠性评估方法

    公开(公告)号:CN108615106B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN201810314636.1

    申请日:2018-04-10

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/04

    摘要: 本发明公开了一种白车身总拼夹具切换系统可靠性评估方法,包括以下步骤:1)分析总拼夹具切换系统的工作状态和结构特点,建立总拼夹具切换系统动态故障树;2)将步骤1)中的总拼夹具切换系统动态故障树转化为静态故障树结构;3)计算步骤2)得到的总拼夹具切换系统故障树的最小割集,形成最终的故障树结构;4)根据步骤3)得到的故障树结构计算每个底事件的失效概率;5)根据步骤4)的底事件失效概率计算故障树结构的顶事件失效概率和总拼夹取切换系统工作可靠度。本发明能够直观地实现对现有白车身总拼夹具切换系统可靠性评估,直观反映出其可靠性随时间的变化,防止因应对不及时造成生产效率降低。

    一种基于3D打印的连续梯度壁厚的TPMS结构的加工方法

    公开(公告)号:CN111695259A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010534848.8

    申请日:2020-06-12

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G06F30/20 G06T17/30 G06T17/20

    摘要: 本发明公开了一种基于3D打印的连续梯度壁厚的TPMS结构的加工方法,包括以下步骤:步骤一,将初始曲面加厚形成连续梯度壁厚极小曲面,然后通过法向量方程、两个加厚对应点集关系式得到加厚曲面的方程;步骤二,利用步骤一得到的点集,重构相应的极小曲面模型;然后将两个加厚的曲面封闭成一个整体模型;步骤三,利用3D打印技术将步骤二得到的整体模型进行加工成型。本发明基于3D打印的连续梯度壁厚的TPMS结构的加工方法,从需求和技术原理出发,提出一种壁厚可连续梯度变化、曲面可广泛选择、控制效果佳的极小曲面多孔结构加工方法,可解决目前航空航天、医疗植入等需要个性化设计、模量及应力等处处匹配的模型设计困难问题。

    一种材料压缩试验机及数据采集方法

    公开(公告)号:CN110044699A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910321677.8

    申请日:2019-04-22

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01N3/08 G01N3/62

    摘要: 本发明公开了一种材料压缩试验机,包括龙门架,龙门架设置在底板上;底板上设置有压力传感器,压力传感器设置在龙门架和底板之间,压力传感器的顶面设置有下压头,下压头的正上方设置有上压头,上压头设置在滑动架下方,滑动架与位移传感器的位移传感器本体固定连接,位移传感器的探头抵接在所述底板上;滑动架的上部与升降驱动装置连接,所述升降驱动装置设置在龙门架上;滑动架的左右两端向外延伸的左滑动臂和右滑动臂分别与龙门架的左支撑柱和右支撑柱内壁上的滑槽配合。本发明还公开了一种材料压缩试验机数据采集方法。通过本发明的材料压缩试验机,提高了数据采集精度。

    螺杆型面综合性能检测平台

    公开(公告)号:CN107121116A

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201710378778.X

    申请日:2017-05-25

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01B21/20 G01B21/16 G01B21/30

    CPC分类号: G01B21/20 G01B21/16 G01B21/30

    摘要: 本发明公开了一种螺杆型面综合性能检测平台,包括用于夹持螺杆转子并调节其位置的螺杆夹具总成以及用于对所述螺杆转子的轮廓、导程或粗糙度进行测量的轮廓仪探头;所述螺杆夹具总成包括夹具底座、可相对于所述夹具底座水平滑动的水平滑台、绕竖直方向转动支承于所述水平滑台的第一转台、沿竖直方向固定于所述第一转台上的夹具立柱、可沿所述夹具立柱上下滑动的竖直滑台、绕水平方向转动连接于所述竖直滑台的第二转台以及设置于所述第二转台上用于夹持螺杆转子的转子安装架,本平台可以实现螺杆转子在空间位置的变化,从而实现一次装夹多项检测的目的。达到对螺杆转子型面廓形误差、导程误差以及表面粗糙度的精确快速测量。

    一种基于3D打印的连续梯度壁厚的TPMS结构的加工方法

    公开(公告)号:CN111695259B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202010534848.8

    申请日:2020-06-12

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G06F30/20 G06T17/30 G06T17/20

    摘要: 本发明公开了一种基于3D打印的连续梯度壁厚的TPMS结构的加工方法,包括以下步骤:步骤一,将初始曲面加厚形成连续梯度壁厚极小曲面,然后通过法向量方程、两个加厚对应点集关系式得到加厚曲面的方程;步骤二,利用步骤一得到的点集,重构相应的极小曲面模型;然后将两个加厚的曲面封闭成一个整体模型;步骤三,利用3D打印技术将步骤二得到的整体模型进行加工成型。本发明基于3D打印的连续梯度壁厚的TPMS结构的加工方法,从需求和技术原理出发,提出一种壁厚可连续梯度变化、曲面可广泛选择、控制效果佳的极小曲面多孔结构加工方法,可解决目前航空航天、医疗植入等需要个性化设计、模量及应力等处处匹配的模型设计困难问题。

    基于有限元理论的等效轻量化结构分析方法

    公开(公告)号:CN113139313A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202110450605.0

    申请日:2021-04-25

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G06F30/23 G06T17/20

    摘要: 本发明公开了一种基于有限元理论的等效轻量化结构分析方法,该方法基于有限元理论中的基本方程进行轻量化结构设计得到基于应力匹配的三维多孔结构,然后通过验证与三维多孔结构对应的等效实体分析结果与三维多孔结构的仿真结果之间的差别,验证了两者之间误差较小,而对于节约计算资源方面得到了很大的提高;因此通过采用等效实体分析结果近似代替三维多孔结构分析结构,能够快速地预测轻量化后的结构,极大的降低计算资源,提高了计算效率。

    多孔结构建模方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111696211A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010539511.6

    申请日:2020-06-14

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G06T17/20 G06T17/30

    摘要: 本发明公开了一种多孔结构建模方法,该方法包括步骤:S1:设定所述多孔结构特征;S2:根据多孔结构的截面上的线条变化,选取特征截面;S3:采用数值处理法得到各个所述特征截面的点的坐标,再对各个特征截面的点进行插值,然后获取各个特征截面的拟合曲线;S4:采用三维建模法根据各个截面的拟合曲线将生成生封闭连续的曲面;S5:将所述曲面进行填充,得到实体。本发明通过从多孔结构的特征截面上选取点,再根据选取的点得到拟合曲线,然后根据拟合曲线得到各个截面的曲面结构,最后通过对曲面进行填充得到实体,该建模方法具有通用性强,可以通过控制多孔结构方程的参数,实现多种多孔结构的实体建模。

    医用骨头植入物钻头
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111407358A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010231616.5

    申请日:2020-03-27

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: A61B17/16

    摘要: 本发明公开了一种医用骨头植入物钻头,包括钻杆、连接于钻杆头部的主钻头、连接于钻杆头部并围绕主钻头的若干个副钻头以及连接于钻杆上的驱动组件,所述副钻头尾部转动配合于钻杆上以使得副钻头头部可向靠近或远离主钻头方向摆动,所述驱动组件用于驱动副钻杆向靠近主钻头侧摆动,所述主钻头头部超出副钻头头部。本发明的钻头在钻孔初期采用主钻头定位,待副钻头到达皮质骨表面时,利用多个副钻头与皮质骨接触形成完全定位,并避免打滑现象,有效提高钻头的定位精度,大大减少了由于钻头滑动对非手术区组织或骨头的损伤,并避免由于打滑引起的皮下组织的出血问题,通过副钻头对骨屑的围抱,利于骨屑的取出。