一种基于仿生黏附材料的微重力环境下肢骨肌锻炼装置

    公开(公告)号:CN114288616A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111640166.6

    申请日:2021-12-29

    IPC分类号: A63B23/04

    摘要: 本发明公开了一种基于仿生黏附材料的微重力环境下肢骨肌锻炼装置,该装置由仿生黏附鞋和训练平板构成;仿生黏附鞋底部具有可以产生黏附力的微结构阵列,训练平板由轻质合金平板,硅橡胶涂覆层以及固定用黏附材料构成。本方案利用仿生黏附材料与训练平板表面接触时产生的真空吸附力与范德华力的协同黏附力模拟空间环境下缺失的重力,仿生黏附装置不但可增加在失重环境下锻炼过程中的足底接触力,提高对下肢骨肌系统的刺激量,减缓由微重力引起的骨流失和肌萎缩;还可协助航天员在作业过程中基于脚位置固定,把锻炼结合到日常作业中,和地面作业更加接近,提升航天员在失重环境下的持续作业效率。

    一种末端膨大的仿生黏附材料高效制造方法

    公开(公告)号:CN113354948A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110621508.3

    申请日:2021-06-03

    摘要: 本发明公开了一种末端膨大的仿生黏附材料高效制造方法,步骤为:通过3D打印技术制备出具有末端膨大微纳结构的可溶性树脂母模;利用真空镀膜技术在此母模表面沉积一层导电薄膜;将镀膜后的树脂母模电铸金属镍层,电铸结束后将模具置于碱性溶液中,加热待树脂完全溶解得到金属镍模具;镍模具表面经过防粘处理后,通过微纳米压印技术实现聚合物预聚体注模操作,依据聚合物固化条件,加热或紫外固化后脱模得到具有末端膨大结构的仿生黏附材料。本发明有助于实现具有末端膨大等复杂形貌仿生黏附材料的高效制造,3D打印制备复杂微结构母模的性价比高,注模过程使用的金属镍基模具机械强度高,注模聚合物选择范围广泛,结合微纳米压印技术,可实现具有末端膨大结构的仿生黏附材料高效制造。

    一种透气型仿生黏附材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112939621A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110367841.6

    申请日:2021-04-06

    摘要: 本发明提供了一种透气型仿生黏附材料及其制备方法,包括:将液态高分子聚合物和导电材料混合,得到非固化混合物;将所述混合物在具有微结构且经过氟化处理的模具表面压印,加热后脱模,得到仿生黏附材料。与现有技术相比,本发明制备的仿生黏附材料的微结构单元与皮肤之间形成更强的范德华力,从而在宏观上实现与皮肤更好的干黏附性,相对传统压敏胶的湿黏附电极片对皮肤产生的刺激更少,佩戴更加舒适,具有多次使用的反复性。因此,本发明改变了传统的粘接技术,通过干黏附实现了舒适安全的使用性和粘脱的反复性,安全性高,可重复使用。

    一种可负压辅助的卷对卷精密辊压制造装置

    公开(公告)号:CN216760868U

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202220392600.7

    申请日:2022-02-25

    摘要: 本实用新型公开一种可负压辅助的卷对卷精密辊压制造装置,包括金属机壳,金属机壳内开设有真空腔,真空腔底部固定安装有卷对卷平板,卷对卷平板上依次固定安装有放卷机构、辊压机构以及覆膜收卷机构,放卷机构一侧安装有辊前清洁机构,辊压机构一侧安装有输料部,辊前清洁机构、输料部均与卷对卷平板固定连接,放卷机构、辊前清洁机构、输料部、辊压机构以及覆膜收卷机构内安装有导向组件。本实用新型提供了一个面向工业化的多功能集成平台,以真空负压为辅助,充分固化后脱模作为保障手段,重组和整合了现有的卷对卷压印机械结构,压印效果好。

    复合材料疲劳分层损伤的贝叶斯在线诊断和预测方法

    公开(公告)号:CN112580170B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202011589760.2

    申请日:2020-12-29

    发明人: 陈健 袁慎芳

    摘要: 本发明公开了一种复合材料疲劳分层损伤的贝叶斯在线诊断和预测方法,针对复合材料层合板的疲劳分层损伤,定义了包含结构疲劳分层损伤位置变量和面积变量的增广状态向量;提出了基于经验指数模型的疲劳分层损伤面积演化方程,以及基于伽马过程的损伤位置演化方程;在贝叶斯滤波理论框架下,结合基于光纤光栅的结构应变监测数据,对结构疲劳分层损伤的位置和面积进行联合诊断;结合诊断结果预测分层损伤面积在未来的演化过程,得到结构剩余使用寿命。本发明可以有效地实现复合材料分层损伤位置和面积的在线联合诊断,以及结构剩余使用寿命预测,对于保障复合材料结构的大量应用,实现复合材料结构的视情维护具有重要的应用前景。

    一种末端膨大微结构阵列仿生黏附材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110482481B

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN201910608241.7

    申请日:2019-07-08

    IPC分类号: B81C1/00

    摘要: 本发明公开了一种末端膨大微结构阵列黏附材料的制备方法,属于黏附材料的制备领域,包括以下步骤:1)在金属薄片上加工通孔;2)采用电化学方法对通孔形貌进行修型,制备出模具通孔组件;3)用聚合物填充到模具中,固化后脱模得到末端膨大微结构阵列黏附材料;本发明利用电镀对通孔的可控修饰,实现在金属材料上对复杂几何的精密加工,相比现有的非金属模具,能大大提高模具使用寿命,降低生产成本,针对不同弹性模量的衬底组件,通过调节通孔组件与衬底组件之间的正压力,可调控微结构末端形貌,从而实现不同性能黏附材料的制备。

    基于单元信息矩阵组装的逆有限元变形重构方法

    公开(公告)号:CN114741783A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210312365.2

    申请日:2022-03-28

    摘要: 本发明公开了一种基于单元信息矩阵组装的逆有限元变形重构方法,包括:构造子单元信息矩阵;整体组装并求解全局重构方程组。本发明通过构造每个逆向单元的子单元信息矩阵,并利用稀疏矩阵实现所有逆向单元的子信息矩阵的组装和存储得到全单元信息矩阵,再将稀疏矩阵形式的全单元信息矩阵转换为全矩阵的方法,得到全局等效刚度矩阵和全局等效外力矩阵,最终建立全局变形重构方程组,求解该方程组得到全局单元结点位移,进一步可以采用形函数插值法得到结构内任一点变形情况从而实现变形重构,数据存储量小,重构速度快,能够用于实时变形监测,在满足航空航天结构变形监测需求的同时大幅提高了重构速度。

    一种轴段和支撑可调的多跨转子试验台

    公开(公告)号:CN109774968B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN201910056425.7

    申请日:2019-01-22

    IPC分类号: B64F5/60

    摘要: 本发明公开了一种轴段和支撑可调的多跨转子试验台,包括布置于底座上的驱动电机、传动轴模块、滑槽导向定位模块、可移动支撑模块、自定心圆盘转子模块;所述传动轴模块包括若干传动轴及联轴器,滑槽导向定位模块包括沿直线导轨滑动的滑块组件;所述可移动支撑模块包括通过支撑组件与滑块组件对应连接的自定心套筒,且自定心套筒通过锁紧组件实现与传动轴的锁紧固定;所述自定心圆盘转子模块包括通过锁紧组件实现与传动轴锁紧固定的配重圆盘。本发明具有结构简单、操作方便、试验可靠等特点,能有效保障各轴段之间具有较高的同轴度,并进行变支撑位置、变轴段长度、变轴段外径等试验研究,提供了一种实用高效的转子试验系统,大大加快研究进程。