一种聚合物改性沥青超声–剪切复合制备设备和工艺

    公开(公告)号:CN110080064B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN201910467380.2

    申请日:2019-05-31

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于建筑材料领域,公开了一种聚合物改性沥青超声–剪切复合制备设备和工艺。该设备包括底座,在所述底座上设有釜体、温控器、电机固定架、超声波发生器,剪切杆上端通过剪切杆底托与剪切乳化电机连接,剪切杆下端设有剪切刀,且使其伸入釜体的底部,超声波发生器与换能器连接,换能器与变幅杆和振动头通过中心固定件连接,所述振动头伸入釜体底部并与剪切刀相接近但不接触,构成聚合物改性沥青超声‑剪切复合结构。该工艺为将聚合物和基质沥青按比例加入釜体,先加热熔化,剪切与超声同时作用,再降温放置使其充分溶胀,即得到稳定分散的聚合物改性沥青。本发明具有减少沥青改性时间,避免改性沥青制备过程太长而引发沥青老化的有益效果。

    一种基于电润湿效应和液滴吸取的微透镜成形方法

    公开(公告)号:CN109343160B

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201811289310.4

    申请日:2018-10-31

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及微透镜制造技术,具体是一种基于电润湿效应和液滴吸取的微透镜成形方法。本发明解决了现有微透镜制造方法无法制造出数值孔径可控的微透镜的问题。一种基于电润湿效应和液滴吸取的微透镜成形方法,该方法是采用如下步骤实现的:S1:选取热氧化高掺杂硅晶圆;S2:形成第一纳米锥阵列结构;S3:制得聚二甲基硅氧烷压印模具;S4:形成第二纳米锥阵列结构;S5:涂覆特氟龙薄层;S6:施加光固化树脂液滴;S7:光固化树脂液滴在电场作用下变形成为液态透镜;S8:断开交流电源;S9:对液态透镜的数值孔径进行精确调控;S10:对液态透镜进行辐照;S11:将固态透镜剥离下来。本发明适用于微透镜的制造。

    超声微坑加工装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110744142A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201911053262.3

    申请日:2019-10-31

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种超声微坑加工装置,包括支撑系统和超声微坑声学加工系统;支撑系统包括支撑叶轮轮盘(102),支撑叶轮轮盘(102)上径向均匀安装多个支撑叶轮叶片(105),支撑叶轮叶片(105)端部安装滚轮(108);支撑叶轮轮盘(102)固定安装于机床安装杆(101)端部的支撑轮安装轴(101a)上。本发明装置应用超声加工的原理,通过高频振动冲击(20KHz以上)在摩擦副表面形成一定规律排布的微坑阵列结构,加工过程无污染,加工效率极高,加工微坑深度可调,加工后微坑形貌良好,且通过振动冲击切削加工在摩擦副表面产生残余压应力,极大改善摩擦副抗疲劳强度,在改善摩擦副摩擦性能的同时,延长其使用寿命。

    立式可调超声振动珩磨装置

    公开(公告)号:CN105690238B

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201610241621.8

    申请日:2016-04-19

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及超声振动珩磨装置,具体为立式可调超声振动珩磨装置。解决现有技术结构复杂、传递效率低、加工尺寸单一且油石不易更换的问题。包括浮动机构、集流环和珩磨头体;所述的珩磨头体包括阶梯状套筒,套筒内有从上至下依次连接的超声换能器、圆锥台状的变幅杆、弯曲振动圆盘、挠性杆;弯曲振动圆盘的下端面设有径向槽,每个径向槽放置其下端外侧固定有油石条的挠性杆,内侧均布有固定脚爪的外固定环、外侧均布有固定脚爪的内固定环,通过固定脚爪,被固定于弯曲振动圆盘的下端面上而夹持住全部挠性杆;通过更换不同直径的内固定环、外固定环来调节挠性杆在径向槽内的位置,以满足不同的加工尺寸。该装置适用于精密和超精密加工。

    基于弧面接触式传力结构的超声微坑加工装置

    公开(公告)号:CN110961729B

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN201911331651.8

    申请日:2019-12-21

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及超声微坑加工装置,具体是一种基于弧面接触式传力结构的超声微坑加工装置。本发明解决了现有超声微坑加工装置适用范围受限、加工精度低的问题。基于弧面接触式传力结构的超声微坑加工装置,包括主体机构、定心支撑机构;所述主体机构包括第一管壳、端盖、散热风扇、超声波换能器、全螺纹螺柱、复合变幅杆、法兰盘、第二管壳、箱壳、主动传力杆、滑块座、刀柄、刀头、调距螺母、从动传力杆、拉伸弹簧;所述定心支撑机构包括支撑轴、支撑套筒、齿轮轴、U形轮架、滚轮轴、锁紧螺母、支撑滚轮。本发明适用于加工缸套类摩擦副。

    轴向切向复合式超声换能器

    公开(公告)号:CN112104256A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010988246.X

    申请日:2020-09-18

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及超声换能器,具体是一种轴向切向复合式超声换能器。本发明解决了现有超声换能器工作可靠性差、适用范围受限的问题。轴向切向复合式超声换能器,包括轴向超声振子和切向超声振子;所述轴向超声振子包括圆饼形辐射块、圆环形节圆盘、绝缘套管、轴向压电晶堆、圆环形辐射块、长预紧杆、圆形压板、三根连接螺杆、三个第I锁紧螺母、三个第II锁紧螺母、第I调节螺柱;所述切向超声振子包括杯形支撑座、四个切向压电晶堆、四对约束块、四个匹配块、圆形大端盖、四对第I紧固螺钉、短预紧杆、圆形小端盖、三个第II紧固螺钉、第II调节螺柱。本发明适用于工业、农业、交通运输、生活、医疗、军事等领域。

    一种全增透嵌入式纳米复合透镜的电润湿调控成形方法

    公开(公告)号:CN107797268B

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201711246543.1

    申请日:2017-12-01

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及微透镜制造技术,具体是一种全增透嵌入式纳米复合透镜的电润湿调控成形方法。本发明解决了现有微透镜制造方法无法制造出全表面增透的微透镜的问题。一种全增透嵌入式纳米复合透镜的电润湿调控成形方法,该方法是采用如下步骤实现的:S1:选取热氧化高掺杂硅晶圆;S2:形成第一单层纳米粒子薄膜;S3:施加聚合物液滴;S4:聚合物液滴变形成为液态透镜;S5:将电极从液态透镜中抽出;S6:液态透镜固化成为固态透镜;S7:将纳米粒子悬浮液中的纳米粒子捕捞至固态透镜的曲面;S8:形成第二单层纳米粒子薄膜;S9:在固态透镜的曲面形成纳米锥阵列结构;S10:去除第二单层纳米粒子薄膜;S11:将固态透镜剥离下来。本发明适用于微透镜的制造。

    轴向超声换能器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110355084A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910645058.4

    申请日:2019-07-17

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开一种轴向超声换能器,包括调整螺钉1、加压体2、密封滑动柱3、封装油4、中心杆5、上盖板6、轴向压电陶瓷环7、绝缘套8、铜电极片9、下盖板10、节圆法兰11、隔振环12。加压体与节圆法兰通过螺栓固定连接在一起;加压体内部开设有用于盛放封装油的内腔结构,而且加压体内腔结构的底部采用薄壁结构;调整螺钉、密封滑动柱、加压体和封装油提供轴向压电陶瓷环所需预紧力,上盖板上端部镶嵌隔振环,上盖板、铜电极片、轴向压电陶瓷环和下盖板通过中心杆装在一起,铜电极片与超声电源相连,工作时将轴向的超声频电能转换成轴向超声频机械能。当不同铜电极片与超声电源相连,可得到不同频带、不同能量转换效率的轴向超声。

    一种超声电火花复合加工主轴装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN107322110B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201710579689.1

    申请日:2017-07-17

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及超声电火花复合加工技术,具体是一种超声电火花复合加工主轴装置及其控制方法。本发明解决了现有超声电火花复合加工技术难以实现工件的五面加工、难以加工较大尺寸工件的问题。一种超声电火花复合加工主轴装置,包括z向运动机构、动平台、调姿支链、传动机构、超声振动装置、电极部分;所述z向运动机构包括左立柱、右立柱、上横梁、下横梁、左主动同步带轮、左从动同步带轮、右主动同步带轮、右从动同步带轮、左一竖向导轨、左二竖向导轨、右一竖向导轨、右二竖向导轨、左一滑块、左二滑块、右一滑块、右二滑块、左一同步带、左二同步带、右一同步带、右二同步带、左配重、右配重、左耳片、右耳片。本发明适用于各种零件的加工。

    径向超声珩磨加工装置
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106181743B

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201610618446.X

    申请日:2016-08-01

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及超声振动珩磨技术,具体是一种径向超声珩磨加工装置。本发明解决了现有超声振动珩磨装置整体结构复杂、难以获得大功率和高能量、容易影响工件的储油润滑性能、容易导致换能器工作不同步的问题。径向超声珩磨加工装置,包括外筒、支撑杆、上盖、下盖、浮动机构、顶杆、限位筒、直线轴承、内筒、支撑筒、复位弹簧、胀芯轴、导向条、稀土超磁致伸缩换能器、内销杆、油石座、外销杆、油石、环状弹簧、集流环。本发明适用于超声振动珩磨。

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