一种孔洞结构的3D打印方法和系统

    公开(公告)号:CN114131045B

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202111392461.4

    申请日:2021-11-23

    Abstract: 本申请公开了一种孔洞结构的3D打印方法,利用激光选区熔化方法进行逐层扫描打印,每一层扫描打印时,先围绕该层的边缘扫描打印至少一周形成封闭区域,然后再对封闭区域内部进行打印;对封闭区域内部进行打印时,首先围绕封闭区域内部孔洞边缘打印至少一周,然后再对其余位置进行打印。通过上述方法所获得的产品,能够在不改变原有设计和参数的基础上,仅通过改变打印时的工艺方法就可大幅提升结构的能量吸收性能。

    一种增材制造超高强塑积的超高强不锈钢材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115055694A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210564215.0

    申请日:2022-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种增材制造超高强塑积的超高强不锈钢材料的制备方法,包括如下步骤:一、将合金粉末用选择性激光熔化制造设备进行3D打印,获得含有大量残余奥氏体的增材制造超高强不锈钢;二、将一所得的增材制造超高强不锈钢浸泡在液氮中进行深冷处理;三:将二中经过深冷处理的增材制造超高强不锈钢进行低温回火热处理,实现C元素配分,得到超高强不锈钢材料。本发明在完成3D打印后先对材料进行深冷处理,之后再进行低温回火热处理,能够使得超高强不锈钢材料的屈服强度≥942Mpa,抗拉强度≥1820MPa,总延伸率≥13.1%,强塑积≥23.84GPa%,即同时满足了高强度、高塑韧的需求;同时本发明的制备方法简单,具有较大的工艺窗口,应用前景十分广泛。

    一种工业温度计
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114397029A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202111614823.X

    申请日:2021-12-27

    Inventor: 金明江 金学军

    Abstract: 本发明涉及一种工业温度计,包括本体,本体包括温度计固定壳、温度计固定组件、温度计、凸型台和浮块,凸型台固定连接于温度计固定壳底部外侧,凸型台内侧设有放置空腔,放置空腔底壁上设有穿透孔,温度计位于温度计固定壳内侧,其下端穿过穿透孔与浮块活动连接,温度计固定组件活动连接于温度计固定壳上端,且温度计上端与其活动连接;固定部,夹持部包括固定筒、固定法兰和多个夹持组件,固定法兰固定连接于固定筒上端,其上设有多个圆孔,且圆孔上螺纹连接有多个紧固螺栓,固定筒侧壁上设有多个弧形缺口,夹持组件与弧形缺口数量一致,且夹持组件与固定筒固定连接;通过固定部实现通过夹持的方式对整体进行固定。

    一种基于镓基液态合金的血压计及血压标定方法

    公开(公告)号:CN113143236B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202110473153.8

    申请日:2021-04-29

    Inventor: 金明江 金学军

    Abstract: 本发明提供了一种基于镓基液态合金的血压计及血压标定方法,涉及医疗设备技术领域,具体为利用镓基液态合金柱作为血压测试的感压液,测量人体的血压;提出并构建了一个惰性气体双腔压力控制体系,实现腔体的压力精确控制,在避免镓基液态合金被氧化的同时,提高测量精度;本发明血压计及血压标定方法的提出可以大幅度降低社会对有害汞金属的依赖,解决电子式体温计的测量精度不佳等问题,有望大幅推广应用。

    一种基于SMA的动态模量监测与反馈系统

    公开(公告)号:CN113063655B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202110296530.5

    申请日:2021-03-19

    Inventor: 金明江 金学军

    Abstract: 本发明提供一种基于SMA的动态模量监测与反馈系统,包括以下部件:约束件包括有伸缩段及位于伸缩段两端的固定模块;探针一端与约束件一端的固定模块相连接,探针另一端贯穿约束件另一端的固定模块;驱动伸缩件的两端分别与约束件两端的固定模块相连接,驱动伸缩件为形状记忆合金丝且外接电源,用于通过收缩带动伸缩段收缩,从而确定使探针伸出达到设定探测行程时的外接电源的电流峰值。本发明进一步提供一种基于SMA的动态模量监测与反馈方法。本发明提供的一种基于SMA的动态模量监测与反馈系统,利用SMA微丝作为模量测控核心元件,可以根据脉冲式驱动过程中的电流峰值直接反应被测物体的弹性模量,测试精度达到85%以上。

    一种肝脏硬化检测系统
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113456049A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110697527.4

    申请日:2021-06-23

    Abstract: 本申请公开了一种肝脏硬化检测系统,包括:电源,用于输出电流;驱动伸缩件,包括:探针和形状记忆合金丝,其中,所述形状记忆合金丝用于在电流通过的情况下进行收缩带动所述探针进行运动,所述探针用于探测待测物体的软硬程度;软件,用于控制所述电源向驱动伸缩件输出第一预定电流,获取在所述第一预定电流的作用下的所述形状记忆合金丝的第一电阻,其中,所述第一预定电流用于驱动所述探针探测第一肝脏;将所述第一电阻与预定电阻进行比较,得到所述第一电阻相对于所述预定电阻的电阻相对值,其中,所述预定电阻为使用所述肝脏硬化检测系统检测已知模量的第二肝脏在所述第一预定电流作用下的电阻;根据所述电阻相对值和所述第二肝脏的模量确定所述第一肝脏的模量。通过本申请解决了传统肝穿刺活检对病人创伤大且无法实时获得检查结果的问题。

    一种基于镓基液态合金的血压计及血压标定方法

    公开(公告)号:CN113261927A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110474319.8

    申请日:2021-04-29

    Inventor: 金明江 金学军

    Abstract: 本发明提供了一种基于镓基液态合金的血压计及血压标定方法,涉及医疗设备技术领域,具体为利用镓基液态合金柱作为血压测试的感压液,测量人体的血压;提出通过调整玻璃毛细管长度配合控压腔进行血压计压力控制的体系,实现对镓基液态合金柱的精确控制,在避免镓基液态合金被氧化的同时,提高测量精度、缩短玻璃毛细管长度;本发明血压计及血压标定方法的提出可以大幅度降低社会对有害汞金属的依赖,解决电子式体温计的测量精度不佳等问题,有望大幅推广应用。

    一种形状记忆合金拉丝过程中穿模尖头制备工艺

    公开(公告)号:CN112058934A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010952391.2

    申请日:2020-09-11

    Inventor: 金明江 金学军

    Abstract: 本发明提供一种形状记忆合金拉丝过程中穿模尖头制备工艺,包括以下步骤:1)将形状记忆合金丝材的两端固定后,作为应力加载段,分别施加预应力;2)再对形状记忆合金丝材的两端施加拉伸应力,使丝材从两侧向外拉伸变形,形成延伸变形段,然后对丝材进行电脉冲加热后停电冷却;3)重复步骤2)后,再进行拉伸处理,以提供所需形状的穿模尖头。本发明提供的一种形状记忆合金拉丝过程中穿模尖头制备工艺,通过脉冲电加热和拉伸应力控制结合,提高了常规热拉法制备穿模尖头的长度,值得行业推广。

    一种具有形状记忆合金管材的固态制冷系统

    公开(公告)号:CN108954901A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810660524.1

    申请日:2018-06-25

    Abstract: 本发明提供一种具有形状记忆合金管材的固态制冷系统,包括以下部件:所述制冷机构包括有形状记忆合金管、传动块、热端容器、冷端容器、制冷泵,所述传动块包括有第一传动块和第二传动块;加载机构,所述加载机构包括有电动压机、直线导轨;控制机构,所述控制机构分别与制冷泵、电动压机相连接。本发明进一步提供了一种具有形状记忆合金管材的固态制冷系统的使用方法。本发明提供的一种具有形状记忆合金管材的固态制冷系统,由于采用固体材料形状记忆合金为介质,制冷效果不依赖于制冷剂性能的影响,能够解决传统气体压缩制冷技术中存在的环境污染问题。

    一种纳米锡粉的制备工艺
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107030290A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710286995.6

    申请日:2017-04-27

    CPC classification number: B22F9/00 B82Y40/00

    Abstract: 本发明提供一种纳米锡粉的制备工艺,具体包括如下步骤:1)取液态合金基材,采用真空感应熔炼工艺,制备获得含锡的液态合金;2)取制备获得的含锡的液态合金,放入电解质溶液中,施加直流电压,获得含锡的电解质溶液和经电解处理后的液态合金;3)将获得的经电解处理后的液态合金回收,再加入锡材,采用真空感应熔炼工艺重熔后,再次获得含锡的液态合金,投入步骤2)中,重复使用;4)对获得的含锡的电解质溶液进行离心萃取后获得锡粉,将锡粉进行洗涤、干燥、研磨后,获得所需纳米尺度的锡粉。本发明提供的一种纳米锡粉的制备工艺,获得锡粉的纳米尺度可控,分布均匀,而且设备成本低廉,工艺简单、绿色环保,有望获得广泛推广。

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