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公开(公告)号:CN106489410B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN201611215430.0
申请日:2016-12-26
Applicant: 吉林大学
IPC: A01D13/00
Abstract: 一种适用于粘重壤土的仿生减粘减阻马铃薯收获机挖掘铲属农业机械技术领域,本发明为一体化基体结构,由固定螺孔、上触土铲面、凸起面Ⅰ、凹陷面Ⅰ、铲柄、下触土铲面、凸起面Ⅱ、凹陷面Ⅱ组成,基体横截面为弧形结构,呈凸拱状一面为挖掘铲上触土面,呈内凹状一面为下触土铲面。凸起面Ⅰ、凹陷面Ⅰ关于中轴线对称均匀分布于上触土铲面上;凸起面Ⅱ、凹陷面Ⅱ关于中轴线对称均匀分布于下触土铲面上;凸起面Ⅰ与凹陷面Ⅰ为圆弧过渡连接,凸起面Ⅱ与凹陷面Ⅱ为圆弧过渡连接。铲柄上设有2个固定螺孔。本发明结构新颖,适用性强,可显著降低马铃薯挖掘铲的粘土能力,提高入土以及减阻脱附性能,相较于传统马铃薯挖掘铲减粘降阻性能显著提高。
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公开(公告)号:CN106489410A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611215430.0
申请日:2016-12-26
Applicant: 吉林大学
IPC: A01D13/00
CPC classification number: A01D13/00
Abstract: 一种适用于粘重壤土的仿生减粘减阻马铃薯收获机挖掘铲属农业机械技术领域,本发明为一体化基体结构,由固定螺孔、上触土铲面、凸起面Ⅰ、凹陷面Ⅰ、铲柄、下触土铲面、凸起面Ⅱ、凹陷面Ⅱ组成,基体横截面为弧形结构,呈凸拱状一面为挖掘铲上触土面,呈内凹状一面为下触土铲面。凸起面Ⅰ、凹陷面Ⅰ关于中轴线对称均匀分布于上触土铲面上;凸起面Ⅱ、凹陷面Ⅱ关于中轴线对称均匀分布于下触土铲面上;凸起面Ⅰ与凹陷面Ⅰ为圆弧过渡连接,凸起面Ⅱ与凹陷面Ⅱ为圆弧过渡连接。铲柄上设有2个固定螺孔。本发明结构新颖,适用性强,可显著降低马铃薯挖掘铲的粘土能力,提高入土以及减阻脱附性能,相较于传统马铃薯挖掘铲减粘降阻性能显著提高。
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公开(公告)号:CN105349097A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510906165.X
申请日:2015-12-10
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种结构仿生摩擦材料及其制造方法,结构仿生摩擦材料是由交替排列的摩擦体材料和具有扇形结构或螺旋形结构的仿生支撑体组成;扇形结构或螺旋形结构为仿贝壳结构;扇形结构或螺旋形结构的仿生支撑体是由厚度为0.2mm-2mm的纯铜或锡青铜板构成;仿生支撑体垂直于摩擦表面。
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公开(公告)号:CN111869402A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010886077.9
申请日:2020-08-28
Applicant: 吉林大学
IPC: A01D13/00
Abstract: 一种减粘降阻马铃薯仿生挖掘铲属农业机械技术领域,本发明是一种基于竹鼠牙齿结构、土壤堆积成核现象而设计的仿生挖掘铲,其中入土段为五边形平面结构,升土段的正面设有基于土壤堆积成核现象而设计的棱条结构,升土段的纵截面为仿生曲线结构,安装段为长方体结构;入土段、升土段和安装段自下至上顺序排列并光滑连接,入土段、升土段和安装段均为关于挖掘铲上中线ae的对称结构;本发明可有效降低马铃薯收获过程中挖掘铲工作阻力大、土壤黏附严重等不良影响,进而提高马铃薯收获机械的工作效率、延长其使用寿命。
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公开(公告)号:CN107805399A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201711223445.6
申请日:2017-11-29
Applicant: 吉林大学
IPC: C08L97/02 , C08L21/00 , C08K13/04 , C08K7/10 , C08K3/04 , C08K3/08 , C08K3/30 , C08K3/22 , C08J5/04 , C08J5/14 , C09K3/14
CPC classification number: C08J5/048 , C08J2397/02 , C08K3/04 , C08K7/10 , C08K2003/085 , C08K2003/3045 , C08K2201/011 , C09K3/14
Abstract: 一种混杂天然纤维增强摩擦材料及其制备方法属摩擦材料技术领域,本发明由丝瓜络、岩棉和玄武岩矿物三种混杂天然纤维,东北椴树和核桃楸混合炭化粉末,细橡胶粉末、细铜粉、沉淀硫酸钡、摩擦粉、氢氧化钙、硫化锑、高耐磨炉黑、白蛭石粉末组成,并均匀填入丝瓜络的B型腔和立体多孔网状结构中。本发明能改善摩擦材料的物理机械性能和摩擦学性能,解决天然纤维在摩擦材料内部分布不均的问题,还可替代目前的石墨和石棉纤维产品,降低制动过程中的热衰退,减少制动噪音和制动过程中的震颤问题,能充分利用废弃资源、减少资源浪费,减少噪音、粉尘和环境污染,同时具有合理的生产成本和使用寿命。
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公开(公告)号:CN107778901A
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201711273448.0
申请日:2017-12-06
Applicant: 吉林大学
IPC: C08L97/02 , C08L61/06 , C08L21/00 , C08L83/12 , C08K13/04 , C08K7/24 , C08K7/26 , C08K3/30 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08J5/14 , C08J5/06 , C08J5/10 , C08J9/26 , C08J9/36 , C09K3/14
CPC classification number: C08J5/00 , C08J5/06 , C08J5/10 , C08J9/26 , C08J9/365 , C08J2201/0444 , C08J2397/02 , C08J2439/06 , C08J2461/06 , C09K3/1436
Abstract: 一种玉米秸秆纤维增强摩擦材料及其制备方法属于制动摩擦材料技术领域,本发明的制动摩擦材料按质量百分比二组分含量为:纤维空间网状复合结构11-24%,填料76-89%;其中纤维空间网状复合结构由骨架和均匀分布的球形空腔组成,填料充分填入纤维空间网状复合结构的球形空腔内。本发明通过改性摩擦材料组分、优化组分结构、设计材料整体结构、改进工艺流程相结合的方式制备一种摩擦材料,过程涉及仿刺果结构玉米秸秆纤维的制备、纤维空间网状复合结构的制备、玉米秸秆纤维增强摩擦材料成型。本发明提供了一种具有摩擦因数较稳定、磨损率较低、抗热衰退性能好、耐剪切性能强、制动噪音小、环保性强、成本低、综合性价比高等特点的摩擦材料。
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公开(公告)号:CN102972128B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201210544482.8
申请日:2012-12-14
Applicant: 吉林大学
IPC: A01C5/06
Abstract: 仿生芯铧式播种开沟器属农业机械技术领域,本发明是基于土壤洞穴动物穿山甲的鳞片表面结构和凸包型结构具有耐磨、减粘、降阻的特征,根据优化分析和几何测量所确定的,芯铧前部基体的上表面规律分布有鳞片型几何结构和凸包型几何结构,鳞片型几何结构和凸包型几何结构两者中心距L为5~25mm;鳞片型几何结构和凸包型几何结构与基体加工成一体。本发明具有很好的减轻土壤粘附和降低工作阻力的技术效果,可提高播种和施肥质量,减少动力消耗。
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公开(公告)号:CN107828373B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN201711273601.X
申请日:2017-12-06
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种改性玉米秸秆复合纤维增强摩擦材料及其制备方法属制动摩擦材料技术领域,本发明的制动摩擦材料由复合纤维交织结构层和填料层组成,其中复合纤维交织结构层由改性玉米秸秆纤维和混合纤维交织排列组合而成,混合纤维由改性芳纶纤维和改性聚苯并双恶唑纤维组成,综合利用各纤维的优势性能,增强摩擦材料热稳定性与耐磨性,同时降低了生产成本;本发明采用复合纤维交织结构层和填料层交替排列方式,保证了纤维分散的均匀性、与基体材料的结合性、以及作为摩擦材料增强体的有效性。本发明提供了一种具有摩擦因数较稳定、磨损率较低、抗热衰退性能好、耐剪切性能强、制动噪音小、环保性强、成本低、综合性价比高等特点的摩擦材料。
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公开(公告)号:CN107387614B
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201710803566.1
申请日:2017-09-08
Applicant: 吉林大学
IPC: F16D69/00 , C08L97/02 , C08L61/14 , C08K13/04 , C08K7/00 , C08K7/04 , C08K3/04 , C08K7/24 , C08K3/34 , C08K3/08
Abstract: 一种可生物降解纤维增强超疏水摩擦材料及其制备方法,该材料按重量百分比各组分含量为:可降解玉米秸秆纤维和莱佩纳斯纤维的总重量为21~27%,超疏水松子壳和棉花秸秆混合粉末的总重量为8‑15%,聚乙烯醇改性酚醛树脂8~11.5%,晶体状钛酸钾5%或8.5%,鳞片石墨0~12%,硅灰石6~30%,棕刚玉1~8%,碳化硅8~20%,泡沫铁粉10~28%,蛭石粉3~10%。本发明可降解玉米秸秆纤维和莱佩纳斯纤维的协同设计能够有效解决单一纤维强度较弱的问题,减少制动噪音,减少摩擦材料对对副的擦伤;改善了摩擦材料的综合性能,稳定摩擦因数,减少磨损量,使摩擦材料具有合理的使用寿命,压缩量和导热性能良好,能够很好的防止雨水和冰雪对摩擦材料的影响,具有很好的耐候性,提高摩擦材料的可靠性。
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