提高水上救生装置可靠性的方法及装置

    公开(公告)号:CN103192963A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310111852.3

    申请日:2013-04-02

    Applicant: 贵州大学

    Abstract: 本发明公开了一种提高水上救生装置可靠性的方法及装置,在气囊式的救生圈上设置自动充气设备,利用自动充气设备自动对救生圈进行充气,使救生圈产生浮力;同时在救生圈上还设置一个具有推进功能的助泳装置,为使用者提供游泳助力;从而提高水上紧急逃生装置的可靠性。本发明采用螺旋浆的转动为游泳者增加游泳助力,并利用气体储存罐给高弹性塑胶救生圈充气来增大游泳者在水中的浮力,能使待救援人员不沉入水中而导致溺水,并能提供助泳功能使待救援人员能移动到安全区域;本发明适用于不会游泳、游泳技术比较差的人,以及游泳疲劳将溺水的人群,适用于船舶、码头、游泳馆等场所,作为备用安保装置。

    一种基于举升机器手的上锚杆设备自动对位方法及系统

    公开(公告)号:CN119754828A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202510263073.8

    申请日:2025-03-06

    Applicant: 贵州大学

    Abstract: 本发明涉及锚杆自动化技术领域,公开了一种基于举升机器手的上锚杆设备自动对位方法及系统,包括:在上锚杆设备的举升机器手配置视觉传感器,采集视觉信息;对所述视觉信息进行初步识别;根据所述初步识别的结果,对锚杆安装的预定区域进行视觉定位,并根据定位结果确定锚杆的安装角度;根据定位结果和安装角度,将锚杆进行对位;实时对锚杆状态进行判断,若不满足对位要求,则进行重新对位操作。自动化操作降低了人工干预,提升施工安全性和一致性。整体上,本发明大幅提高了锚杆安装的质量和可靠性,适用于多种工程场景。

    一种耐磨损材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115725932B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202211341333.1

    申请日:2022-10-31

    Abstract: 本发明提供了一种耐磨损材料及其制备方法,属于金属表面处理技术领域。本发明中的纳米Fe2O3颗粒涂层可以提高软金属涂层与钢基体之间的结合力进而提高软金属涂层的微动磨损疲劳寿命;微动磨损时,纳米Fe2O3颗粒涂层中的纳米Fe2O3颗粒通过滚动降低耐磨损材料的微动磨损,同时,纳米Fe2O3颗粒涂层和软金属涂层共同起到润滑作用,显著降低耐磨损材料的微动磨损。并且本发明通过控制纳米Fe2O3颗粒涂层的厚度与孔隙率,使其在施加正应力的磨损过程中,软金属涂层中的软金属被挤压进入纳米Fe2O3颗粒涂层的间隙,实现对纳米Fe2O3颗粒的包裹粘结,保护纳米Fe2O3颗粒涂层不易剥落,提高磨损材料的微动疲劳寿命。

    一种冷射流辅助激光增材制造装置

    公开(公告)号:CN116748536A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202311062094.0

    申请日:2023-08-23

    Applicant: 贵州大学

    Abstract: 本发明涉及激光增材制造技术领域,具体涉及一种冷射流辅助激光增材制造装置,包括:激光增材制造组件、冷射流辅助组件,其中所述冷射流辅助组件的喷嘴喷出的低温气流对准激光增材制造组件形成的熔池的后缘附近的高温固相区。根据本发明的技术方案,一方面利用强化传热诱发的动态温差拉伸效应,对冷射流作用区的塑性变形进行调控,进而弱化热应力与机械约束应力的交互作用,减小工件的残余应力和几何变形;另一方面,利用冷射流带走部分热量,减少热累积对工件的残余应力和几何变形的影响。

    金属表面氧化膜的制备方法
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115948636A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202310043152.9

    申请日:2023-01-29

    Applicant: 贵州大学

    Abstract: 本发明涉及金属表面处理技术领域,提供一种金属表面氧化膜的制备方法,包括:对金属进行水射流喷丸处理,使金属表面形成变形层;对完成所述水射流喷丸处理的金属进行表面超声滚压处理,在所述变形层的基础上形成梯度层片结构;检测分析所述梯度层片结构是否符合预设成膜标准,若是,则继续成膜处理,若否,则重新执行以上步骤;使梯度层片结构与氧气发生反应,生成氧化膜。根据本发明的方案,能够使高强度调质钢在摩擦过程中能较快产生具有良好自润滑性且非常稳定的氧化层,大幅度提高了高强度调质钢抵抗摩擦磨损的能力。

    旋转弯曲与磨损载荷交互作用下的疲劳寿命测试方法及装置

    公开(公告)号:CN109596447A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811477593.5

    申请日:2018-12-05

    Applicant: 贵州大学

    Abstract: 本发明公开了一种旋转弯曲与磨损载荷交互作用下的疲劳寿命测试方法及装置。本发明采用旋转摩擦辅具,在进行旋转弯曲疲劳试验的过程中,通过摩擦副夹具刚性夹持摩擦副,使摩擦副与被测试试样相互接触,并且通过砝码加载磨损正压力在被测试样表面。通过上述方式可完成旋转弯曲与磨损载荷交互作用下的疲劳寿命测试。并且该测试过程中可精准调节磨损载荷、旋转速度、磨损率和弯曲应力。另外,由于磨擦辅具是单独安装且处于开放环境,可通过架设长焦距显微镜进行试样表面裂纹的动态观察。通过上述试验可评估材料同时服役于旋转弯曲应力和磨损载荷条件下的疲劳寿命,开创了新的测试方法,研发了多工况条件下的疲劳试验装置。

    一种磁驱动机电刺激神经导管及其构建方法

    公开(公告)号:CN119303160A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411467310.4

    申请日:2024-10-21

    Applicant: 贵州大学

    Abstract: 本发明公开了一种磁驱动机电刺激神经导管及其构建方法,磁驱动机电刺激神经导管由负泊松比结构的管状功能段和位于管状功能段两端的螺旋状结构的缝合环构成,经过4轴3D打印机打印相分离固化而成,待管状支架相分离反应充分后,将神经导管从旋转轴上取下,然后将管状支架放置在两块相吸的磁铁中间,形成机械刺激促进神经修复;将管状支架置于交变磁场中,产生的感应电流通过导管刺激细胞生长和分化。本发明的制备方法制造成本低、速度快,工艺灵活性大,制得的工程支架中间部分能够提供多功能的组织微环境,具有较好的生物相容性;两端的缝合环能够通过磁驱动发生机械变形,促进中间功能段发生拉胀变化,从而引导细胞定向生长。

    一种用于海洋工程设备的低成本高熵合金及涂层制备方法

    公开(公告)号:CN118326228A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410454771.1

    申请日:2024-04-16

    Applicant: 贵州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于海洋工程设备的低成本高熵合金及涂层制备方法,设计出一款无贵金属Co高熵合金体系,具体表达式为FeCrNiCu0.5‑yMoxSiy,其中x取值范围为0.2‑1,y取值范围0‑0.5。本发明制备的涂层具有摩擦磨损和耐蚀性能好等优点,且由面心立方结构(FCC)和体心立方结构(BCC)及其有序相组成,能够与基体产生良好的冶金结合,并无气孔及裂纹等明显缺陷。

    一种耐磨损材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115725932A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211341333.1

    申请日:2022-10-31

    Abstract: 本发明提供了一种耐磨损材料及其制备方法,属于金属表面处理技术领域。本发明中的纳米Fe2O3颗粒涂层可以提高软金属涂层与钢基体之间的结合力进而提高软金属涂层的微动磨损疲劳寿命;微动磨损时,纳米Fe2O3颗粒涂层中的纳米Fe2O3颗粒通过滚动降低耐磨损材料的微动磨损,同时,纳米Fe2O3颗粒涂层和软金属涂层共同起到润滑作用,显著降低耐磨损材料的微动磨损。并且本发明通过控制纳米Fe2O3颗粒涂层的厚度与孔隙率,使其在施加正应力的磨损过程中,软金属涂层中的软金属被挤压进入纳米Fe2O3颗粒涂层的间隙,实现对纳米Fe2O3颗粒的包裹粘结,保护纳米Fe2O3颗粒涂层不易剥落,提高磨损材料的微动疲劳寿命。

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