基于力与转矩传感器的正畸矫正测量装置

    公开(公告)号:CN102599984A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210090151.1

    申请日:2012-03-30

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明提供基于力与转矩传感器的正畸矫正测量装置,包括支撑底座、固定底盘平台和主体测量部件,支撑底座固接固定底盘平台,固定底盘平台的前端弧形边缘安装十四根固定柱;主体测量部件包括竖直轴套、夹持环、水平轴套、水平进给轴、YOZ平面旋转轴、XOZ平面调节件及XOY平面微调件,固定柱上套接竖直轴套,竖直轴套上固接夹持环,夹持环上部夹持有水平轴套,水平轴套两端分别套接水平进给轴、YOZ平面旋转轴,YOZ平面旋转轴与XOZ平面调节件活动连接,XOZ平面调节件套接有XOY平面微调件,XOY平面微调件内安装有微型传感器,主体测量部件通过平端紧定螺钉连接。对口腔的牙列准确定位,实现正畸矫治力和力矩测量。

    一种基于磁弹性材料的电磁式微驱动器

    公开(公告)号:CN102437784A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110124362.8

    申请日:2011-05-13

    Applicant: 兰州大学

    Inventor: 周又和 赵沛

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁弹性材料的电磁式微驱动器,包括具有封闭结构的套筒,以及紧固配合设置在所述套筒中的磁路机构、驱动机构、预压机构与传感器组件;其中,所述磁路机构套装在套筒的内部,所述驱动机构套装在磁路机构的内部,所述预压机构设置在套筒与磁路机构之间、并伸出套筒。本发明所述基于磁弹性材料的电磁式微驱动器,可以克服现有技术中功能单一、结构复杂与磁场均匀度低等缺陷,以实现功能多样、结构简单与磁场均匀度高的优点。

    超导材料力学性能测试用低温实验箱

    公开(公告)号:CN102353582A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110197823.4

    申请日:2011-07-14

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 超导材料力学性能测试用低温实验箱,本发明涉及超导材料测量技术,具体是指其测量过程中的温度控制箱。超导材料力学性能测试用低温实验箱,包括箱体,所述箱体内为双层空间结构,其一层与液氮罐连接,并设有风循环系统和热补偿系统,另一层设有力学性能测试组件和温度传感器,温度传感器与温度控制箱电连接;双层空间结构之间通过风循环系统贯通连接。本发明超导材料力学性能测试用低温实验箱可以提供更加宽范围的温度力学测试环境,具有适用范围大、测量精度高、成本低与试验时间短的优点。

    一种气压加载装置
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102288478A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201110117709.6

    申请日:2011-05-09

    Applicant: 兰州大学

    Inventor: 赵沛 周又和

    Abstract: 本发明公开了一种气压加载装置,包括空气压缩机、气体输送管与气压组件,所述空气压缩机的气体出口通过气体输送管与气压组件的气体入口连接。本发明所述气压加载装置,可以克服现有技术中低温性能差、易变形与稳定性差等缺陷,以实现低温性能好、不易变形与稳定性好的优点。

    复杂载荷作用下界面力学性能检测装置

    公开(公告)号:CN119438065B

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510037482.6

    申请日:2025-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种复杂载荷作用下界面力学性能检测装置,包括固定工作台,固定工作台上设有压剪力加载单元与检测单元,压剪力加载单元用于夹持两块试样,并同时对试样加载正压力与摩擦力,压剪力加载单元包括用于检测正压力与摩擦力的力传感器,检测单元包括探针、探针支座,探针支座可带动探针沿X轴、Y轴、Z轴运动,探针通过导线连接电学测量系统,探针与试样接触能实现检测试样接触界面的力学性能。本发明通过压剪力加载单元与检测单元,能够实现正压力与摩擦力的共同作用下,准确测量两种材料接触界面的力学性能。

    一种激光熔覆式增材制造YBCO高温超导体系统及方法

    公开(公告)号:CN119458566B

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510061732.X

    申请日:2025-01-15

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开了一种激光熔覆式增材制造YBCO高温超导体系统及方法,涉及超导陶瓷制备技术领域;为了解决现有YBCO超导陶瓷中的加工效率低、步骤繁杂的问题,提出以下技术方案:包括激光器、送粉器、机械臂以及熔覆头,机械臂带动熔覆头按照打印路径移动,激光器通过光纤将激光输送到熔覆头;送粉器将粉末送入熔覆头,激光将粉末融化并固化在转台的基底上形成三维复杂结构,通过红外温度传感器反馈制造结构的温度分布,摄像监控系统实时捕捉样品结构的沉积质量。本发明具有高精度、高效率、高材料利用率、灵活性好、成本低等有益效果,为高温超导材料的制备提供了一种新的、有前景的技术途径。

    一种激光熔覆式增材制造YBCO高温超导体系统及方法

    公开(公告)号:CN119458566A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202510061732.X

    申请日:2025-01-15

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开了一种激光熔覆式增材制造YBCO高温超导体系统及方法,涉及超导陶瓷制备技术领域;为了解决现有YBCO超导陶瓷中的加工效率低、步骤繁杂的问题,提出以下技术方案:包括激光器、送粉器、机械臂以及熔覆头,机械臂带动熔覆头按照打印路径移动,激光器通过光纤将激光输送到熔覆头;送粉器将粉末送入熔覆头,激光将粉末融化并固化在转台的基底上形成三维复杂结构,通过红外温度传感器反馈制造结构的温度分布,摄像监控系统实时捕捉样品结构的沉积质量。本发明具有高精度、高效率、高材料利用率、灵活性好、成本低等有益效果,为高温超导材料的制备提供了一种新的、有前景的技术途径。

    一种钇钡铜氧超导电缆芯丝及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118507142A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410589226.3

    申请日:2024-05-13

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明涉及一种钇钡铜氧超导电缆芯丝及其制备方法和应用,涉及材料技术领域,所述制备方法包括以下步骤:将钇源、钡源和铜源加入聚合物溶液中进行搅拌,得到超导前驱纺丝溶液;采用静电纺丝3D打印方式对所述超导前驱纺丝溶液进行打印,得到芯丝;将所述芯丝进行冷冻干燥,后进行排塑及晶体生长处理,得到超导芯丝;将所述超导芯丝表面进行保护处理,得到所述钇钡铜氧超导电缆芯丝。本发明首次将3D打印与静电纺丝技术相结合应用于超导纳米丝线的制备中,突破了YBCO超导材料的现有的制备方法,将制备的产品形式拓展到了一维芯丝,丰富了产品种类,所得钇钡铜氧超导电缆芯丝具有精度高、结晶性好、超导电性优良的特点。

    一种多电极电磁固体界面性能测量方法及装置

    公开(公告)号:CN118243742A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410204647.X

    申请日:2024-02-24

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开了一种多电极电磁固体界面性能测量方法及装置,通过两异性点电流源间的电流以及界面上两点间的电位差,求得待测样品的电阻率和接触电阻,并代入建立的力‑电接触模型中,得到接触面法/切向应力的分布情况,进而得到与应力的分布情况对应的接触面缺陷以及内部缺陷;同时,利用粗糙界面对应的法向应力分布,得到粗糙界面边缘轮廓曲线,反算得到随机数生成种子,然后在非高斯数值模拟过程中将随机数生成种子固定,得到唯一确定的界面形貌。测量装置包括支撑框架、配重主机、滑轨、主动滑轮及铜质弹性电极。本发明通过测量电信号获得电磁固体接触界面的性能、特性以及界面上的载荷,实现了接触界面/内部缺陷和界面形貌的同步测量。

    一种超导薄膜压缩时临界电流密度和临界温度的测量装置

    公开(公告)号:CN109406861A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811512830.7

    申请日:2018-12-11

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开了一种超导薄膜压缩时临界电流密度和临界温度的测量装置,包括真空箱、试验机压头、设置于真空箱中的玻璃纤维板和超导薄膜样品施压夹具,真空箱顶部插入试验机压头,试验机压头的下方设置上下玻璃纤维板,两玻璃纤维板之间夹持超导薄膜样品施压夹具,超导薄膜样品施压夹具包括上夹具、铍铜梁和下夹具,上夹具和下夹具之间放置铍铜梁,铍铜梁的顶面中间开有放置超导薄膜样品的凹槽,样品上表面固定温度计和应变片;铍铜梁上设有加热电阻,真空箱上设有制冷机二级冷头、真空插座和真空阀。本发明通过对铍铜梁加载压力时,铍铜梁发生纯弯曲而压缩超导薄膜,从而在不破坏超导薄膜结构的情况下实现其性能的测试。

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