一种适用于压铸铝合金材料的磁性抛光液

    公开(公告)号:CN112760040B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202011442454.6

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种适用于压铸铝合金材料的磁性抛光液及其制备方法。磁流体抛光液是磁流体抛光的关键技术。本发明的磁性抛光液,由以下质量百分比的各组分组成:钕铁硼磁粉10%、超硬磨料微粉10%、基液75%、触变剂2%、抗沉淀剂3%。本发明中钕铁硼磁性颗粒具有很高的磁性,能更好包裹并带动超硬磨料,提高抛光效率,且由于基液和抗沉淀剂的加入,使得结合体在磁性微粉的作用下即可抱团成为柔性体,该结合体在外部磁铁的控制下又可改变柔性体的刚度,实现抛光力可控。

    一种检测由多方位喷射的雾化纳米液滴特性的方法和装置

    公开(公告)号:CN110940503B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201911168621.X

    申请日:2019-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种检测由多方位喷射的雾化纳米液滴特性的方法和装置。目前尚不存在对雾化纳米液滴特性的相关监测方法和装置。本发明装置包括支架模块、竖直高度控制模块、喷嘴转角偏转控制模块、喷嘴仰角偏转控制模块和气液喷射采集模块。本发明可模拟液滴被不同高度、角度和距离的喷头喷出后吸附在工件表面的工况,通过分析不同距离的采集网上收集到的待测纳米润滑液液滴体积、分散性和均匀性,实现对雾化纳米液滴性能的评测,从而推断出雾化喷嘴在处于何种姿态和多远距离下所喷出的待测纳米润滑液气雾最有利于润滑。

    一种抛光对磨硬质金属材料的木刀具及其装配方法

    公开(公告)号:CN112518580A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011308227.4

    申请日:2020-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种抛光对磨硬质金属材料的木刀具及其装配方法。本发明木刀具主要由刀壳、紧固螺钉、内芯和刀头组成;刀壳包括刀柄、上铜环、云母片、中壳和下铜环;中壳通过上铜环与刀柄固定,通过下铜环与刀头固定;内芯设置在中壳内,由线圈和铁芯组成;线圈与下铜环和下铜环电连接;下铜环与刀头固定;刀头开设有微型流道孔组。本发明在通过电刷通电后,可产生磁场,且磁场可根据电流调整;微流道木质抛光头的斜度微型流道孔中可注入绿色纳米磨削液,在微流道木质抛光头旋转时,绿色纳米磨削液逐渐渗透到微流道木质抛光头的外表面,不断补充抛光接触面处的绿色纳米磨削液,从而实现更好的抛光效果,且微流道木质抛光头可更换。

    一种基于电磁原理的木质抛光工具磨抛工艺

    公开(公告)号:CN112518436A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011308271.5

    申请日:2020-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于电磁原理的木质抛光工具磨抛工艺。现有磨抛工艺无法在零件表面有针对性地灵活磨抛。本发明对木质抛光头进行干燥后浸泡绿色纳米磨抛液,然后装配木质抛光工具,并对木质抛光工具和待磨抛硬质金属工件进行装夹;接着对线圈施加交流电,并对木质抛光工具和待磨抛硬质金属工件进行对刀;再接着对待磨抛硬质金属工件进行抛光;停机检查工件表面粗糙度,若不满足要求,则更换木质抛光后重新对待磨抛硬质金属工件抛光,直到待磨抛硬质金属工件表面粗糙度表面粗糙度。本发明的电磁场位置随木质抛光头的移动而变化,从而提高了加工可控性,实现工件表面区域选择性磨抛,从而实现精细抛光,且电磁体的电磁力可调。

    一种润湿松木在硬质材料上加工环形微结构表面的方法

    公开(公告)号:CN111604715A

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN202010474312.1

    申请日:2020-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种润湿松木在硬质材料上加工环形微结构表面的方法。现有微结构制备技术要么价格昂贵,要么易引起环境污染。本发明将润湿松木作为刀具安装在数控铣床上,并采用自制夹具装夹硬质工件,且自制夹具内可盛放绿色乳化液,使得润湿松木在湿润环境中对硬质材料进行表面微结构加工;达到设定的对磨时间后形成工件的环形微结构表面。本发明将松木在绿色乳化液中浸泡,可有效提高松木的抗压强度,增强其耐磨性,采用润湿松木对装夹在自制夹具上且置于湿润环境中的硬质材料进行表面微结构加工,不仅极大程度地降低了刀具成本,简化了加工工艺流程,还极大提升了效率。

    基于可调不连续平行电极板的溶液均匀性检测装置及方法

    公开(公告)号:CN110749622B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN201910899728.5

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 本发明公开了基于可调不连续平行电极板的溶液均匀性检测装置及方法。现有溶液均匀性的检测及评估技术具有局限性。本发明装置主要由电流传感器、基座组件、检测槽体组件和步进电机驱动器组成;基座组件包括基座、步进电机、从动齿轮、主动齿轮、螺纹连接杆和可调支架;检测槽体组件包括检测槽体外壳、上极板、极间材料和支撑板组件;支撑板组件包括传动支撑板和下极板。本发明布置多块不连续平行上极板与下极板相对,下极板高度可调保证待测溶液液面与每块上极板可靠接触,并通过对每块上极板的电流检测来计算均匀性评估指标,从而根据均匀性评估指标评定溶液均匀性等级,评定结果准确、可靠。本发明对于均匀性相关类溶液检测具有普适性。

    内置螺旋式液体通道的大功率芯片散热系统及其散热方法

    公开(公告)号:CN112105226B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202010946193.5

    申请日:2020-09-10

    Abstract: 本发明公开了内置螺旋式液体通道的大功率芯片散热系统及其散热方法。仅在吸热盒外部制造水冷或风冷环境已难以实现大功率芯片的散热要求。本发明中吸热盒的流体入口、双向蠕动泵、双涡状线形冷凝管、单向蠕动泵和吸热盒的流体出口依次连通;双涡状线形冷凝管由风扇风冷散热;储液箱的内腔与双涡状线形冷凝管中两根涡状管的连通口通过传输通道连接;传输通道上设有压力阀;吸热盒内螺旋式液体通道的一端通过入口直通道与流体入口连接,另一端通过出口直管与流体出口连接;入口直通道内壁设有螺旋桨叶片式结构;螺旋式液体通道的每个螺旋管段通过支管与储液箱内腔连通;储液箱内设有冷却液。本发明的风冷系统与液冷系统具有复合散热效果。

    温控条件下多角度变狭缝间液滴行为演变检测方法及装置

    公开(公告)号:CN110736681B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN201910911204.3

    申请日:2019-09-25

    Abstract: 本发明公开了温控条件下多角度变狭缝间液滴行为演变检测方法及装置。目前尚无一种用于检测环境温度变化下液滴在不同角度不同狭缝间的演变行为检测方法和装置。本发明通过温度控制模块可以实现不同温度下的液滴状态行为演变特性;利用狭缝间距调整模块可以实现平板和狭缝状态下的液滴状态行为演变特性;利用角度偏转控制模块可以实现静态多角度或动态变角度下的液滴状态行为演变特性;利用温度控制模块、狭缝间距调整模块、角度偏转控制模块相互耦合可实现多条件下的液滴状态行为演变特性。本发明为研究油雾润滑或微量润滑应用的机理分析提供理论基础,原理简便易懂,实用性强。

    一种润湿松木在硬质材料上加工环形微结构表面的方法

    公开(公告)号:CN111604715B

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202010474312.1

    申请日:2020-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种润湿松木在硬质材料上加工环形微结构表面的方法。现有微结构制备技术要么价格昂贵,要么易引起环境污染。本发明将润湿松木作为刀具安装在数控铣床上,并采用自制夹具装夹硬质工件,且自制夹具内可盛放绿色乳化液,使得润湿松木在湿润环境中对硬质材料进行表面微结构加工;达到设定的对磨时间后形成工件的环形微结构表面。本发明将松木在绿色乳化液中浸泡,可有效提高松木的抗压强度,增强其耐磨性,采用润湿松木对装夹在自制夹具上且置于湿润环境中的硬质材料进行表面微结构加工,不仅极大程度地降低了刀具成本,简化了加工工艺流程,还极大提升了效率。

    内置仿小肠绒毛式微针环的大功率芯片散热系统与方法

    公开(公告)号:CN112188796A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202010928931.3

    申请日:2020-09-07

    Abstract: 本发明公开了内置仿小肠绒毛式微针环的大功率芯片散热系统与方法。仅在吸热盒外部制造风冷或水冷环境已难以实现大功率芯片的散热要求。本发明的风扇顶部出风口与双涡状线形冷凝管贴合;吸热盒内部固定三层盘曲形液体通道,通道内嵌有若干仿小肠绒毛式微针环;三层盘曲形液体通道的入口与入口蠕动泵的出口通过软管连接,入口蠕动泵的入口经过软管和双涡状线形冷凝管连接出口蠕动泵的出口;出口蠕动泵的入口与三层盘曲形液体通道的出口通过软管连接;吸热盒侧面固定有热电偶,顶面固定有六边形蜂窝状微针阵列组。本发明的外部风冷系统和内部液冷系统结合,多处增大散热面积和延长冷却液热交换时间的结构促进热交换效率,满足大功率芯片散热需求。

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