泡沫铝熔体的表观粘度和孔隙率的实时测量装置及方法

    公开(公告)号:CN105938079B

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201610498695.X

    申请日:2016-06-29

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种泡沫铝熔体的表观粘度和孔隙率的实时测量装置,包括设有坩埚的熔铝炉、搅拌桨、支架、电机控制仪、计算机、激光测距仪、隔热装置、扭矩仪和电机;激光测距仪连接在扭矩传感器的一侧;搅拌桨位于坩埚中,隔热装置位于熔铝炉上方,且盖在熔铝炉顶部;搅拌桨的转轴穿过隔热装置,与扭矩仪的负载轴连接,电机的动力输出轴与扭矩仪的动力输入轴连接;隔热装置上设有通孔,激光测距仪的发射端与该通孔相对;电机的编码器端口与电机控制仪的输入端口相连接,电机控制仪的输出端口与电机的电源输入端口连接;计算机接收激光测距仪、扭矩仪、电机控制仪采集的数据。利用该测量装置可以测量泡沫铝在发泡过程中粘度和孔隙率。

    泡沫铝熔体的表观粘度和孔隙率的实时测量装置及方法

    公开(公告)号:CN105938079A

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201610498695.X

    申请日:2016-06-29

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G01N11/14 G01N15/088

    Abstract: 本发明公开了一种泡沫铝熔体的表观粘度和孔隙率的实时测量装置,包括设有坩埚的熔铝炉、搅拌桨、支架、电机控制仪、计算机、激光测距仪、隔热装置、扭矩仪和电机;激光测距仪连接在扭矩传感器的一侧;搅拌桨位于坩埚中,隔热装置位于熔铝炉上方,且盖在熔铝炉顶部;搅拌桨的转轴穿过隔热装置,与扭矩仪的负载轴连接,电机的动力输出轴与扭矩仪的动力输入轴连接;隔热装置上设有通孔,激光测距仪的发射端与该通孔相对;电机的编码器端口与电机控制仪的输入端口相连接,电机控制仪的输出端口与电机的电源输入端口连接;计算机接收激光测距仪、扭矩仪、电机控制仪采集的数据。利用该测量装置可以测量泡沫铝在发泡过程中粘度和孔隙率。

    一种基于免疫调控的骨在多孔支架内生长的仿真方法

    公开(公告)号:CN110379518B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN201910489103.1

    申请日:2019-06-05

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于免疫调控的骨在多孔支架内生长的仿真方法,所述方法包括:S10建立三维几何模型,确定仿真模型的计算区域;向所述三维几何模型中导入多孔支架三维结构,并设定模拟计算的支架区域和孔洞区域;S20基于所述多孔支架三维结构,计算免疫调控模型;S30设置仿真初始参数;所述初始参数包括模拟时间;S40计算细胞因子及生长因子模型;计算细胞生命活动模型;计算血管生长模型;计算氧扩散模型;S50判断是否到达模拟时间终点,若未到达,则返回步骤S40;若到达模拟时间终点,则结束模拟,获得仿真结果。该基于免疫调控的骨在多孔支架内生长的仿真方法,以解决骨组织工程领域动物实验成本高,难以进行系统、全面研究的问题。

    一种基于免疫调控的骨在多孔支架内生长的仿真方法

    公开(公告)号:CN110379518A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910489103.1

    申请日:2019-06-05

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于免疫调控的骨在多孔支架内生长的仿真方法,所述方法包括:S10建立三维几何模型,确定仿真模型的计算区域;向所述三维几何模型中导入多孔支架三维结构,并设定模拟计算的支架区域和孔洞区域;S20基于所述多孔支架三维结构,计算免疫调控模型;S30设置仿真初始参数;所述初始参数包括模拟时间;S40计算细胞因子及生长因子模型;计算细胞生命活动模型;计算血管生长模型;计算氧扩散模型;S50判断是否到达模拟时间终点,若未到达,则返回步骤S40;若到达模拟时间终点,则结束模拟,获得仿真结果。该基于免疫调控的骨在多孔支架内生长的仿真方法,以解决骨组织工程领域动物实验成本高,难以进行系统、全面研究的问题。

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