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油气装备仿生织构设计理论与超快激光制备关键技术研究及应用示范
仿生表面织构起源 传统摩擦学认为光滑表面具有较低摩擦力和磨损,反之,非光滑表面会带来较大的摩擦力和磨损。而自然界进化过程中,某些生物的表面微观结构具有优异的自润滑和抗磨减磨性能,如鲨鱼皮表面微沟槽表现的超低流体阻力,穿山甲表面微结构的优异耐磨抗磨性能。因此,如能掌握其机理,则可进行工业应用。 钻头轴承及压裂泵柱塞密封系统仿生织构润滑减磨设计及应用 织构化钻头轴承 钻头作为破碎岩石形成井眼的重要工具之一,在高温高压、冲击动载及贫脂润滑的恶劣环境下,其核心部件钻头滑动轴承易发生黏着磨损从而最终导致钻头整体失效破坏,亟需降耗增寿的新技术来为其安全、可靠使用和延寿经济运行保驾护航。 发明了基于多物理场耦合的超快激光精准高效制备的冰霜辅助超快激光刻蚀分束技术(US17026096,ZL202011229792.1),形成了钻头轴承轴径曲面仿生织构的纳秒/皮秒的激光加工与表征评价方法;目前正在与中国科学院上海光学精密机械研究所和中石化江钻石油机械有限公司开展钻头轴承织构工业化的超快激光加工与质量检测流水线建设和现场应用研究测试,可满足织构化钻头2000支的年产量需求。 建立了织构钻头轴承润滑减磨性能优化设计的理论研究与实验测试评价方法(ZL201310416270.6,ZL201710973537.X,.ZL201810946598.1)。以摩擦系数、磨损量、油膜厚度、温升和无量纲承载能力等为评价指标,基于理论研究、单元实验和全尺寸的台架实验,模拟测试工况下初步优选的圆形、椭圆形、人字形沟槽织构可使钻头轴承减磨性能和寿命提升50%以上。 织构化柱塞密封系统 柱塞动密封系统是油气增产压裂作业实施中压裂泵装备的关键部件之一,其在超高压、冲击动载及交变往复运动工况下,压裂泵柱塞动密封系统易发生磨损失效而导致密封刺漏等失效,是制约压裂泵工作性能、可靠性和作业成本的关键因素, 亟需创新的设计方法来提升压裂泵柱塞动密封系统的寿命及可靠性。 发明了柱塞表面仿生织构大尺寸拼接刻蚀工艺规划及参数优化设计方法(ZL201910892024.5), 创新研发了柱塞织构批量化激光分束加工的软件控制系统和配套夹具系统。 发明了表面织构化压裂泵柱塞及其动密封系统性能抗磨减磨性能优化设计的理论研究与试验测试评价方法(ZL201310423514.3),基于理论模拟、单元及全尺寸台架实验,初步优选的圆形和椭圆形织构布置于压裂泵柱塞表面可实现柱塞动密封系统的摩擦系数和温升降低45%以上,寿命延长30%以上,目前正在与中石油第四石油机械有限公司和中油国家钻井装备工程技术研究中心有限公司开展现场应用试验测试。 未来应用前景及市场规模预测 该技术垂直应用领域为油气勘探开发装备、油气集输装备、通用机械装备的润滑、密封、抗冲蚀与减阻等领域,摩擦消耗了一次能源的1/3以上,80%的装备失效是由磨损引起的。两者造成的损失相当于GDP2%-7%,2019年我国的GDP为99万亿元,按5%计算约为4.95万亿元。
西南石油大学 2021-05-10
基于纳秒-皮秒-飞秒激光技术的金属制品 3D 打印方法及系统
本发明公开了一种基于纳秒-皮秒-飞秒激光技术的金属制品 3D 打印方法,该方法采用集成光纤激 光器提供纳秒激光对金属原材料进行烧结熔化及固化,同时,使用皮秒或飞秒激光对精加工区域进行 精加工。实时监测系统可采用多种宏观和微观检测手段,具体选用哪些检测手段取决于待制作产品所 需精度。本发明可实现更精确的尺寸控制,提高了打印效率,省去了传统 3D 打印后所需的清
武汉大学 2021-04-14
一种草坪践踏器
本实用新型公开了一种草坪践踏器,包括框架和位于框架上部的举升装置,在所述框架上设置有可沿所述框架上下移动的活动压板,所述举升装置与所述活动压板通过连接件连接。通过在支脚上设置有活动压板,利用举升部件带动活动压板上升到一定高度后撤去外力,活动压板在重力作用下落向草坪,反复重复该过程来达到不对草坪造成大面积伤害的前提下精确控制对于草坪的践踏强度的目的。
北京林业大学 2021-02-01
光学防抖MEMS驱动器
本发明公开了一种光学防抖MEMS驱动器.现有的光学防抖驱动器,最多仅具有五轴.本发明包括平面三轴驱动器和垂直三轴驱动器.所述的平面三轴驱动器包括第一框架,驱动臂和中间固定板.垂直三轴驱动器包括运动件和驱动件.运动件包括第二框架,第二悬臂,偏转盘,弹簧条,中心盘和第三接触点.多根第二悬臂的一端均与偏转盘连接,另一端均与第二框架连接.驱动件包括底盘和扇环状电极片组.扇环状电极片组包括n片扇环状电极片.n片扇环状电极片均固定在底板上.扇环状电极片组与偏转盘对齐.本发明可实现使图像传感器在平面三轴及竖直三轴上运动,解决由于相机抖动带来的图像模糊问题.
杭州电子科技大学 2021-05-06
蠕动掘进式星壤潜入器
一种蠕动掘进式星壤潜入器,包括:掘进单元,进尺单元,定姿单元,其特征在于:掘进单元中,主掘进电机安装在主机架上,电机轴与花键传动轴相连,花键传动轴与掘进头连接,掘进头与主机架之间安装有密珠轴承,主机架与掘进头之间安装有调力弹簧和压力传感器;掘进头可相对于主机架转动和向下移动实现回转下潜,而下潜压力可以通过调力弹簧和压力传感器进行调节和监控.本发明的有益效果是:结构精巧,设计合理,自动化控制运转,工作过程平稳有序,专门为星体探测设计使用.
哈尔滨工业大学 2021-05-04
一种草坪践踏器
项目成果/简介:本实用新型公开了一种草坪践踏器,包括框架和位于框架上部的举升装置,在所述框架上设置有可沿所述框架上下移动的活动压板,所述举升装置与所述活动压板通过连接件连接。通过在支脚上设置有活动压板,利用举升部件带动活动压板上升到一定高度后撤去外力,活动压板在重力作用下落向草坪,反复重复该过程来达到不对草坪造成大面积伤害的前提下精确控制对于草坪的践踏强度的目的。
北京林业大学 2021-04-11
室内空气净化器
在目前室外空气污染严重的大背景下,室内空气污染无法依靠室内通风等手段改善。由于空气净化器的成本较高,还无法在中国普及,因而降低空气净化器的成本对提高室内空气质量有重要的意义。传统的空气净化器采用滤芯过滤空气中的细微颗粒,使用维护成本高。本项目在静电除尘的基础上,结合自主研发的高效臭氧催化分解催化剂,可实现空气净化器在高效净化基础上极低成本运行。本项目关键技术在于利用负载的 Mn 基催化剂催化降解静电除尘器及等离子模块产生的臭氧,具有效率高、气阻小的特点。该装置上的等离子发生模块,可实现对室内空气中有机气体的净化及杀菌功能。目前,小型试验机型的功率 60w ,气体循环量为 400m3/h ,气阻约为 50Pa 。此外,将该技术可移植到不同的应用场合,可实现大型车辆上空气管理和控制,工业除尘、除臭等方面应用。
辽宁大学 2021-04-11
仿生摆翼式飞行器
(专利号:ZL 201510747409.4) 简介:本发明公开一种仿生摆翼式飞行器,属于仿生飞行器技术领域。该飞行器包括机体、左摆翼驱动装置、右摆翼驱动装置、左摆翼装置、右摆翼装置、左辅翼装置、右辅翼装置及起落架。左摆翼驱动装置与右摆翼驱动装置、左辅翼装置与右辅翼装置两两对称布置于机体左右两侧;左右摆翼驱动装置在运动过程中,其输出构件左右摆杆运动形式为绕一点上下摆动,并且下摆部分始终大于上摆部分,进而使与其固连的左右摆翼“下扑”部分始终大于“上挥”部分,使该仿生摆翼式飞行器在扑翼运动全程都能产生正升力。本发明飞行器具有驱动机构简单、易于实现、扑翼气动效率高等优点。  
安徽工业大学 2021-04-11
矿用湿式除尘器项目
矿山开采过程中,掘进、凿岩、爆破、及其它各种作业,都会产生大量的粉尘,不仅污染井下环境、加大设备的磨损,更会对职工的健康造成严重威胁,导致严重的尘肺病,因此对矿山生产粉尘的治理尤为重要。 本项目在现场需求的基础上,针对矿井空间狭小、湿度大、有些矿山如煤矿存在粉尘爆炸危险等特殊情况,研发的矿用湿式除尘器基于湿式与过滤耦合机理,不仅实用、经济、高效,而且性能可靠、易于维护,尤其适合于井下复杂苛刻环境的粉尘控制。 项目建成后可生产系列化产品,风量从100—1000m3/min,主要性能参数如下: 总粉尘除尘效率:≥97%;l 呼吸性粉尘除尘效率:≥80%;  漏风率:≤4%; 工作阻力:2000Pa±10% 工作噪声:≤85(db)A 鉴于目前社会对职业病的关注及国家对职工职业病防治的控制,越来越严格的矿山作业环境要求不断出台,为本产品提供了巨大的市场。本项目产品将在根本上改变目前矿山除尘的技术方式和现有面貌,为矿山职工提供超洁净工作环境。 系统采用管帏撞击预除尘、湿式+过滤精除尘、迷宫式除雾三级结构,性能达到国外同类产品性能,具有如下优势: 1)第一级管帏过滤器用于去除空气中大颗粒粉尘,减轻后级除尘器的负担。 2)第二级采用湿式+纤维层耦合捕集式,精细过滤完美保证了系统超净效果。3)第三级采用迷宫式脱水器进行有效的脱水和终级除尘。
东北大学 2021-04-11
两轴直流伺服驱动器
本实用新型公开了一种电机控制技术领域的两轴直流伺服驱动器,包括脉冲/方向输入接口、电流采样 接口、正交编码器反馈接口、数字信号处理器和功率放大电路,数字信号处理器和脉冲/方向输入接口相连 以接收脉冲/方向信号,数字信号处理器和电流采样接口相连以接收电流信号,数字信号处理器和正交编码 器反馈接口相连以接收位置反馈信号,数字信号处理器和功率放大电路相连以传输电机控制信号。本实用 新型能实现两个轴同时报故障并记录故障点,系统复位后能从故障点开始继续加工;使用一个数字信号 理器完成两个伺服电动机驱动,并且两轴特征参数同时上传上位机,从而可以在加工前先模拟加工效果 然后再安装主刀进行实际加工。
南京工程学院 2021-04-11
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