一种具有仿生微结构表面特征的柱塞泵用柱塞及其制备工艺

    公开(公告)号:CN105545725A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610035246.1

    申请日:2016-01-19

    CPC classification number: F04B53/14

    Abstract: 本发明提供一种具有仿生微结构表面特征的柱塞泵用柱塞及其制备工艺,属于液压传动技术领域。该柱塞包括左旋螺旋沟槽和右旋螺旋沟槽,从柱塞端面倒角处开起并设置在柱塞外圆柱面的1/3长度处,在柱塞外圆柱面形成具有仿生微结构表面特征的仿生表面;左旋螺旋沟槽和右旋螺旋沟槽通过柱塞端面倒角处开设的油槽口与缸体内油腔相连通,柱塞运动过程中可以在柱塞-铜套间形成有效的润滑、冷却和密封油膜,从而改善柱塞副的润滑性能和摩擦特性。本发明通过车床车削的方法在柱塞外圆柱面加工出仿生微结构表面特征,具有加工过程简单方便、成本低廉、简洁实用等优点。

    一种基于激光冲击波技术的内孔孔壁冲击喷涂的方法及装置

    公开(公告)号:CN104745999A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510093124.3

    申请日:2015-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光冲击波技术的内孔孔壁冲击喷涂的方法及装置,涉及零件加工再制造领域。本发明首先将料斗内的金属料粉送至坩埚内加热熔化制成金属熔融液,然后利用强激光辐照在熔融液的液面上,熔融液表面部分物质吸收激光能量瞬间气化、电离在液面产生高压等离子体,高压等离子体瞬间对熔融金属液面施加一向下的超高的冲击力,使熔液发生爆炸性溅射,溅射的熔滴在空中飞行遇到阻力,雾化成更为细小的微粒,并以很高的速度撞向工件内孔壁,在孔壁快速凝固后形成致密的涂层。实现该方法的装置包括激光发生器、导光系统、送粉系统、工件夹具系统以及控制系统。本发明具有喷涂压力超高、粒子溅射速度超快、涂层质量好以及效率高等特点。

    一种基于激光冲击波技术耐磨涂层制备的方法及装置

    公开(公告)号:CN104711505A

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201510093093.1

    申请日:2015-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光冲击波技术耐磨涂层制备的方法及装置,涉及零件再制造技术领域。本发明方法首先将待喷涂工件表面清洗、去油、喷砂和预热处理后,利用等离子喷涂的方法在工件表面上得到厚度满足要求的热态的硬质材料涂层后,紧接着利用激光冲击波在已形成的热态的硬质材料涂层中连续多次嵌入软质材料的微粒,材料凝固和冷却后,硬质材料涂层中均匀分布着少量软质材料涂层。本发明装置包括激光发生器、导光分光系统、电弧制液系统、工件夹具系统以及控制系统。本发明方法所制备的涂层硬度高、摩擦系数小、磨损率低,本发明装置具有操作方便、成本低以及效率高的特点。

    一种等离子体制备非对称润湿性Janus膜的装置与方法

    公开(公告)号:CN117962291A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410089281.6

    申请日:2024-01-23

    Abstract: 本发明涉及功能薄膜技术领域,尤其是提供一种等离子体制备非对称润湿性Janus膜的装置与方法,包括:等离子体放电筒,膜,接地辊,导入辊,多个传导辊,收集辊,电机,高压电源,气源。所述等离子体放电筒分割为两个不同的放电腔,并分别产生带疏水媒介的等离子体射流和含氧等离子体射流。所述膜的两侧面分别经带疏水媒介的等离子体射流和含氧等离子体射流处理后形成一侧疏水面一侧亲水面的非对称润湿性Janus膜。本发明是一种全干法制备Janus膜的新方法,制备过程简单、装置紧凑、操作简便、成本低廉,能适用于不同尺寸的膜制备,通过集成卷对卷加工优势,Janus膜制备效率高,兼容性好,适合工业化大规模生产。

    基于微等离子体的纸基微流控芯片的制备装置与制备方法

    公开(公告)号:CN111905846B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202010713911.4

    申请日:2020-07-22

    Abstract: 本发明公开一种基于微等离子体的纸基微流控芯片的制备装置与制备方法,包括等离子体发生器主体、高压电极片、接地电极片、等离子体射流喷嘴、工作气源、高压电源,高压电极片粘贴在等离子体发生器主体的一侧,并与高压电源的高压端相连;接地电极片粘贴在等离子体发生器主体另一侧,并与高压电源的接地端相连;等离子体射流喷嘴置于等离子体发生器主体下方,工作气源与等离子体发生器主体相连;本发明能够在无掩膜条件下实现微流体通道的高精度图形化加工,且加工参数实时可调;从而能够快速制备具有不同线宽、不同图案、不同润湿特性的亲/疏水微细通道,大大提高了纸基微流控芯片的制备效率。

    一种飞行机器人避障装置及其避障方法

    公开(公告)号:CN112904889A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110054540.8

    申请日:2021-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种飞行机器人避障装置及其避障方法,本发明涉及避障装置避障技术领域,解决了现有技术中不能够对避障时间进行计算,导致飞行机器人避障的准确性降低的技术问题,通过避障分析单元对飞行机器人进行避障,探测射线发射后,遇到障碍物反射至避障装置,通过计算X0=V0×(t1‑t0)获取到飞行机器人与障碍物的距离X0,随后获取到当前飞行机器人的飞行速度,随后通过飞行机器人与障碍物的距离X0与当前飞行机器人的飞行速度V1进行比较获取到预碰撞时间;对避障时间进行计算,提高了飞行机器人避障的准确性,从而提高了飞行机器人的安全性。

    基于微等离子体的纸基微流控芯片的制备装置与制备方法

    公开(公告)号:CN111905846A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010713911.4

    申请日:2020-07-22

    Abstract: 本发明公开一种基于微等离子体的纸基微流控芯片的制备装置与制备方法,包括等离子体发生器主体、高压电极片、接地电极片、等离子体射流喷嘴、工作气源、高压电源,高压电极片粘贴在等离子体发生器主体的一侧,并与高压电源的高压端相连;接地电极片粘贴在等离子体发生器主体另一侧,并与高压电源的接地端相连;等离子体射流喷嘴置于等离子体发生器主体下方,工作气源与等离子体发生器主体相连;本发明能够在无掩膜条件下实现微流体通道的高精度图形化加工,且加工参数实时可调;从而能够快速制备具有不同线宽、不同图案、不同润湿特性的亲/疏水微细通道,大大提高了纸基微流控芯片的制备效率。

    一种基于激光加工技术制备涂层的方法及装置

    公开(公告)号:CN106756721B

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201710001748.7

    申请日:2017-01-03

    Abstract: 本发明公开一种基于激光加工技术制备涂层的方法及装置,属于零件再制造技术领域。该方法首先将工件表面涂覆一薄层黑色有机物,作为激光能量吸收层,用功率密度为GW/cm2级的脉冲激光辐照工件表面,以在工件表面产生塑性凹坑,再对处理后的工件表面清洗、干燥,用功率密度为104~106W/cm2的激光脉冲束照射喷涂丝使其熔化成为液态,液态在高压保护气吹送下高速撞击工件表面,形成涂层。本发明采用可调激光器,可以控制激光脉冲束直径和输出的能量,本发明方法制备的涂层具有界面结合力强、质量高的特点,本发明具有喷涂用时短、能耗少及无污染等技术特点。

    一种柱塞-铜套副环形缝隙流动的测量装置和测量方法

    公开(公告)号:CN105738039A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610284290.6

    申请日:2016-04-28

    CPC classification number: G01M3/02 G01F15/00 G01M13/00

    Abstract: 本发明公开了一种柱塞?铜套副环形缝隙流动的测量装置和测量方法,属于液压设备检测技术领域。该测量装置包括主体部分、供油装置以及收集测量装置;其中:主体部分用来固定铜套试件和柱塞试件,供油系统用来提供稳定压力的液压油,收集测量装置用来采集试验数据。本发明测量装置操作简单、控制方便;可以通过改变供油压力、液压油温度以及更换柱塞试件、铜套试件,从而探究不同供油压力、液压油温度、表面特征和缝隙高度对于柱塞?铜套副的密封性和润滑性的影响。

    一种接触式圆柱体直径测量装置

    公开(公告)号:CN102768021B

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201210269256.3

    申请日:2012-08-01

    Abstract: 本发明提供一种接触式圆柱体直径测量装置,属于测量技术领域。该测量装置主要由X-Y工作台、燕尾槽导轨、线性滑块、主支架、侧支架、动挡板、静挡板、连接架、弹簧、弹簧尾架、固定支架、光栅尺等构成,能满足一般范围圆柱体直径的测量要求。整个测量装置是基于一个X-Y工作台基础上建立的,其中在工作台的线性滑块和工作台之间安装光栅尺等组成精密光栅位移测量系统,通过X-Y工作台在X和Y方向上的水平移动带动动挡板移动,动静挡板之间的圆柱体工件由于两挡板之间给它一个摩擦力而产生相对转动,在这个过程中,光栅尺会记录下来Y方向上的位移,再加上两挡板之间的距离即可得出圆柱体直径的大小。本发明装置简单、合理、成本较低,具有很强的实用价值。

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