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公开(公告)号:CN119612441A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411711802.3
申请日:2024-11-27
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提出了一种基于数字孪生的微纳米冲击压入测试仪运行监测系统,适用于精密仪器维护领域。系统通过数字孪生技术实现微纳米压入测试中的多物理场耦合建模,能够实时高精度监测仪器状态、预测故障并进行动态优化。系统集成高精度传感器,实时采集微小力、极高温度和纳米尺度位移等数据,构建数字孪生模型并映射仪器运行状态。借助机器学习算法对历史和实时数据进行分析,能准确预测潜在故障并提供维护建议,确保仪器在材料服役工况下的精度保持性和测试稳定性。交互中心提供可视化界面,支持实时监测、动态调整及预警功能,显著提升仪器的智能维护水平。本发明适用于材料科学、微纳米力学测试等领域,提供了一种创新的精密仪器智能管理方案。
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公开(公告)号:CN118518511B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410788296.1
申请日:2024-06-18
Applicant: 吉林大学
Inventor: 马志超 , 熊俊名 , 沈郭祥 , 武子沂 , 佟帅 , 郭子馨 , 张微 , 解鸿偲 , 孙嘉政 , 赵文洋 , 杨在正 , 李超凡 , 李沂澄 , 寇博艺 , 李傢楷 , 刘一帆 , 赵宏伟 , 任露泉
Abstract: 本发明公开了一种快速点阵式微纳米冲击压入测试系统,涉及材料微观力学测试技术领域。包括三维电动定位模块,三维电动定位模块包括XY平移台和Z轴升降台;点阵式冲击压入模块,点阵式冲击压入模块包括设于Z轴升降台上的三自由度压电平台,三自由度压电平台的一个表面设有压电陶瓷促动器,压电陶瓷促动器一端连接有压头;夹具,夹具夹持有待测试件,待测试件正对压头;成像模块,成像模块包括显微镜头,显微镜头用于观察拍摄待测试件。本系统不仅能够实现原位微纳米冲击压入测试,同时其能够实现快速点阵式压入,且压入的精度较高;同时,相对于现有技术,本发明采用直驱式结构驱动压头,冲击响应时间更短,速度更快,能够实现更高应变条件冲击。
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公开(公告)号:CN115979850A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310058387.5
申请日:2023-01-16
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种摆锤‑电磁协同加速冲击压入原位测试装置,属于材料微观力学性能测试领域。主要由摆锤动作单元、电磁线圈加速单元、原位测试单元等部分组成。直流电机带动摆锤抬升至特定高位并用电磁铁吸附,以实现摆锤冲击过程中初速度和冲击能量的一致性;冲击压头在获得摆锤重力势能转化的动能的基础上,通过电磁线圈二次加速获得更高的速度与冲击力,实现摆锤‑电磁协同的短程瞬态高速冲击测试;被测试件夹持台后安装有声发射传感器用以监测冲击过程中被测材料的瞬态弹性波与裂纹动态扩展行为,载荷和位移检测单元分别用于采集被测试件的冲击载荷和压入位移。本发明将电磁弹射技术应用到冲击压入测试中,结构紧凑,体积小巧,冲击压入速度高。
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公开(公告)号:CN119618853A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202410866866.4
申请日:2024-07-01
Applicant: 吉林大学
Inventor: 马志超 , 郭子馨 , 沈郭祥 , 孙嘉政 , 张微 , 解鸿偲 , 佟帅 , 熊俊名 , 赵文洋 , 李沂澄 , 寇博艺 , 杨在正 , 李超凡 , 李傢楷 , 赵宏伟 , 任露泉
IPC: G01N3/18
Abstract: 一种基于循环制冷的微纳米冲击压入测试装置及方法,涉及材料性能测试技术领域,包括用于低温微纳米冲击压入测试的压杆和载物台,以及对压杆和载物台和进行制冷降温的制冷装置,其中,制冷装置采用内嵌流道的方式分别对压杆和载物台进行制冷,压杆和载物台之间设置有相连的导冷线,以及与导冷线接触的制冷平衡器,由导冷线和制冷平衡器共同将压杆和载物台的温度稳定在共同的温度点上;本发明在进行低温微纳米冲击压入测试时,能够快速平衡样品和测试头之间因为制冷程度差异而存在的温差,消除了温度漂移对测试精度的影响,保证了低温微纳米冲击压入测试结果的准确性。
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公开(公告)号:CN118746371A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410782839.9
申请日:2024-06-18
Applicant: 吉林大学
Inventor: 马志超 , 佟帅 , 沈郭祥 , 张微 , 解鸿偲 , 熊俊名 , 郭子馨 , 李沂澄 , 孙嘉政 , 赵文洋 , 寇博艺 , 杨在正 , 李傢楷 , 李超凡 , 赵宏伟 , 任露泉 , 闫楚良
Abstract: 本发明公开了一种用于微纳米冲击压入测试仪的对偶式协同感应温度控制装置及控制方法,属于温度控制技术领域。本温度控制装置包括分别内置于压杆、载物台内的第一、第二腔体,两个腔体中均放置相变蓄热材料,相变蓄热材料的相变温度为试样测试的目标温度;分别对压杆、载物台进行非接触式加热的第一、第二电磁感应加热器;用于分别检测试样和压头温度的温度检测机构,数据采集器和数据处理器。发明的温度控制装置将电磁感应加热与相变蓄热组合起来,利用电磁感应加热对相变蓄热材料进行加热,使其通过相变蓄积热量,然后在测试过程中,通过相变放热来为微纳米冲击压入测试仪的压头、载物台提供热量,具有不干扰精密仪器测试和温度稳定性好的优点。
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公开(公告)号:CN116008101A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310025060.8
申请日:2023-01-09
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种落锤‑电磁耦合驱动式原位冲击压痕测试装置,属于材料力学性能测试领域。该装置主要由落锤驱动模块、电磁驱动压痕模块、环境加载模块、原位监测模块构成。通过步进电机将可调质量的冲击落锤整体定位至特定高度,以按需获取初始落锤冲击能量;电磁能装置可通过储能弹簧瞬态弹射冲击落锤,以实现落锤重力势能和电磁能耦合的高速冲击压痕测试;测试装置可试验获取冲击载荷‑压入深度曲线,通过模块化更换不同类型的冲击压头,可实现不同模式的冲击压痕测试;通过帕尔贴制冷片与高频感应加热线圈构建被测材料的高低温环境;与此同时,利用高速相机、红外热成像实时监测材料在高速冲击压入下的变形行为与结构演化。
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公开(公告)号:CN114967685A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210564598.1
申请日:2022-05-23
Applicant: 吉林大学
IPC: G05D1/02
Abstract: 本发明适用于智慧农业精确播种领域,提供了一种面向集群作业的智能播种机行驶轨迹规划方法,包括如下步骤:步骤1:地块录入,将所需耕种的地块信息录入到云服务器中;步骤2:路径规划,在移动终端上,根据云服务器提供的地块信息,选择合适的播种机数目,并将其上传到云服务器中。云服务器根据地块信息及播种机数目规划出每一辆播种机的最佳路线,并生成相应的路径规划指令;步骤3:下发指令,播种机收到云服务器发出的作业指令后,依次到达作业起点并按照路径规划路线开始集群作业。利用智能化的云服务器进行多台播种机的路径规划,选择了播种时的最优路径,使播种机连续作业时间提高,效率提升。
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公开(公告)号:CN120073052A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510538054.1
申请日:2025-04-27
Applicant: 吉林大学
Inventor: 马志超 , 郭子馨 , 李发新 , 朱创峰 , 蔡潇雨 , 董景石 , 刘鹏 , 赵文洋 , 沈郭祥 , 孙嘉政 , 张微 , 解鸿偲 , 佟帅 , 熊俊名 , 杨在正 , 李超凡 , 李傢楷 , 赵宏伟 , 任露泉
IPC: H01M10/056 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种高失效阈值的界面修饰材料、固态电解质和全固态电池,涉及电化学技术领域。所述界面修饰材料,包括锂盐、聚合物颗粒、纳米氧化铟颗粒、纳米NASICON型固态电解质粉末,所述固态电解质由前述的界面修饰材料对NASICON型固态电解质修饰获得,通过前述的固态电解质,能够制备一种全固态电池。本发明的界面修饰材料,能够提高室温下全固态电池的循环性能,同时能够提升界面临界失效阈值。
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公开(公告)号:CN120072954A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510542491.0
申请日:2025-04-28
Applicant: 吉林大学
Inventor: 马志超 , 赵文洋 , 郭子馨 , 沈郭祥 , 熊俊名 , 孙嘉政 , 佟帅 , 张微 , 解鸿偲 , 董景石 , 刘鹏 , 蔡潇雨 , 李法新 , 朱闯锋 , 赵宏伟 , 任露泉
IPC: H01M4/66 , H01M4/80 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种具有复合结构的锂金属电池集流体及其制备方法,涉及锂电池技术领域,该方法包括以下步骤,利用纳秒激光加工方法在铜箔上制备出均匀分布的通孔阵列结构,以泡沫铜为基底,将加工后的通孔铜箔和泡沫铜进行堆叠,通过一步叠加法组成复合结构集流体,即得锂金属电池集流体。该方法制备的集流体具有更大的比表面积,铜箔上的通孔阵列结构改变了电流密度的分布情况,诱导锂优先通过通孔,沉积在底部的泡沫铜结构上,提供了大量的形核位点,从而引导更多的锂均匀沉积。
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公开(公告)号:CN118518511A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410788296.1
申请日:2024-06-18
Applicant: 吉林大学
Inventor: 马志超 , 熊俊名 , 沈郭祥 , 武子沂 , 佟帅 , 郭子馨 , 张微 , 解鸿偲 , 孙嘉政 , 赵文洋 , 杨在正 , 李超凡 , 李沂澄 , 寇博艺 , 李傢楷 , 刘一帆 , 赵宏伟 , 任露泉
Abstract: 本发明公开了一种快速点阵式微纳米冲击压入测试系统,涉及材料微观力学测试技术领域。包括三维电动定位模块,三维电动定位模块包括XY平移台和Z轴升降台;点阵式冲击压入模块,点阵式冲击压入模块包括设于Z轴升降台上的三自由度压电平台,三自由度压电平台的一个表面设有压电陶瓷促动器,压电陶瓷促动器一端连接有压头;夹具,夹具夹持有待测试件,待测试件正对压头;成像模块,成像模块包括显微镜头,显微镜头用于观察拍摄待测试件。本系统不仅能够实现原位微纳米冲击压入测试,同时其能够实现快速点阵式压入,且压入的精度较高;同时,相对于现有技术,本发明采用直驱式结构驱动压头,冲击响应时间更短,速度更快,能够实现更高应变条件冲击。
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