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微型脆性材料断裂行为测试装置
本实用新型公开了一种微型脆性材料断裂行为测试装置,包括外框、第一固定件、试样夹具、第二 固定件、压电致动器、力传感器、手动荷载加载装置、力传感器固定件、驱动电源、控制单元和数据采 集单元;外框内沿长度方向依次设有第一固定件、试样夹具、第二固定件、压电致动器、力传感器;手 动荷载加载装置和力传感器固定件分别设于外框的两外端;驱动电源用来给压电致动器提供电场,控制 单元用来控制驱动电源;数据采集单元与力传感器信号连接,用来采集力传感器的输出信号。本实用新 型采用压电致动器施加荷载,荷载控制精度高;结构紧凑,可与显微镜结合获得材料的断裂韧性、裂纹 扩展增韧曲线等数据,以及材料断裂过程及裂纹尖端的微结构演化过程。 
武汉大学 2021-04-13
一种用于脆性材料的拾放控制方法及系统
本发明公开了一种用于脆性材料尤其适用于质子交换膜燃料电池的气体扩散层的拾放控制方法及系统,该方法包括:通过多自由度机械手的末端拾放机构来执行对材料的拾放操作,同时利用力传感器检测接触力;对所检测的力信号经过调理和 A/D 处理后作为反馈信号,同时将力期望值作为控制信号由此构建闭环控制并获得力偏差信号;获得用于驱动末端拾放机构的伺服电机的实际位置信号,将该信号作为反馈信号同时将电机期望位置值作为控制信号来构建闭环控制并获得位置偏差信号;将所述偏差信号相叠合以获得综合位置偏差信号,并经由伺服放大器相应驱动伺服电机。按照本发明,能够精确控制拾放接触力,防止接触力过大而损坏材料,由此实现脆性材料的可靠拾放。
华中科技大学 2021-04-11
测试脆性材料动态剪切断裂韧度的方法及其实施装置
本发明公开了一种测试脆性材料动态剪切断裂韧度的方法及其实施装置,通过将含预制环形裂纹圆柱型试样安装在霍普金斯压杆动力实验装置上,利用冲击弹撞击入射杆对位于入射杆与透射杆之间含预制裂纹圆柱型试样两端施加动态剪切力,根据入射杆和透射杆上的应变片所测应变值、入射杆和透射杆的横截面面积、压杆弹性模量、试样所受围压值,按本发明提出的公式计算得到脆性材料的动态剪切断裂韧度KIIC以及所对应的加载率利用本发明方法,可以获取准脆性材料的动态剪切断裂韧度,填补了该研究领域内的空白。
四川大学 2016-10-20
一种对射式多焦点激光分离脆性透射材料方法及装置
本发明公开了一种对射式多焦点激光分离脆性透射材料方法及 装置,该方法采用相同的工艺参数,在待分离脆性透射材料的厚度方 向两侧,每侧利用同轴激光分别穿过多焦点镜片组并反向对射,使脆 性透射材料内部产生的焦点数量加倍,以改善脆性透射材料沿厚度方 向上对激光能量吸收的均匀性,使脆性透射材料沿厚度方向的受热膨 胀均匀性增强,激光多焦点光束离开后,沿脆性透射材料厚度方向迅 速冷却而产生拉应力,实现激光对厚脆性透射材料的分离。装
华中科技大学 2021-04-14
微型宽频拉-扭材料疲劳试验机
成果与项目的背景及主要用途:目前,多轴拉扭疲劳试验机多采用液压系统 实现,液压疲劳试验机主要存在以下几个问题:1、液压系统的量程较大,无法 满足小型试件的精密试验;2、动态响应速度慢,无法进行高频疲劳试验;3、功 率大,试验过程中产生较多热量,试验机进行高周疲劳试验时会有散热问题。因 此,液压试验机无法满足微电子材料、高分子材料等各种新型材料的力学性能测 试要求。 本试验机可以满足新型材料的拉扭复合应力下微电子材料、高分子材料等各 种新型材料的力学性能的测试。 技术原理与工艺流程简介:音圈电机是本试验机的基本作动单元,该电机具 有卓越的直线进给运动控制功能。其工作原理是利用通电线圈在恒定磁场中受电 磁力作用,力的大小与磁场强度、线圈运动速度及通电电流成正比。当电机型号 确定,磁场强度也就确定,因此电机的作动单元可根据需要形成力矩环或速度环 的闭环控制方式。电机的动态响应性能优越,运动加速度可达到 20g。同时,输 出力与通电电流成正比,可方便对输出载荷的大小进行控制调节。将电机控制器 与上位机相连,可单独对电机进行控制或与上位机通讯控制。电机控制器提供 AD 输入接口,可以将外部载荷传感器信号输入形成闭环控制,或采用电机控制 器的命令将信号读出进行显示和存储。扭转方向采用微型直流电机与减速器配合 使用,可在保证 0.0068 度的角度控制精度下输出 1N·m 大小以内的扭矩。采用 与直线动动方向相同的控制器对扭转方向的运动进行控制。扭矩的大小同样可以 通过外部扭矩传感器测量得到后输入到控制器进行处理。 试验机的控制装置为全数字闭环控制系统,两种控制模式(载荷、位移) 可根据需要自由选择。由于位移控制的精度极高(最大分辨率 1um),经标 定可以将位移信号用作应变信号。轴向运动与扭转运动由独立的控制器分别 控制,两通道可无干扰的异步工作,也可同步协调工作。控制波形由音圈电 机控制器的内部数字寄存器产生,可生成三角波、正弦波、方波、斜波、梯 形波等各种控制波形。合理的设置拉扭方向的控制方式及波形、频率,可实 现比例路径和各种非比例路径的加载,用于研究金属、非金属材料在多轴非 比例加载条件下的力学响应。通过将电机控制器与上位机相连,可以把试验 过程中的载荷、位移信号在上位机实时显示、控制或存储以备后续处理。 音圈电机控制器可以解释和执行 ASCII 码命令,可利用 VB 或 Delphi 等编程 语言制作疲劳试验程序界面,形成上位机对音圈电机的控制。控制器对单条指令 的解释时间不超过 200μs,可以满足疲劳试验动态响应要求。自主开发的疲劳 试验程序功能主要包括初始化电机控制器的控制参数,对试验数据如轴向力、位 移、扭矩、转角进行实时显示和存储,设定试验参数,对电机进行位移和载荷方 式保护等。 技术水平及专利与获奖情况:试验机具有精度高、响应快、功耗小、易操作 等主要特点。拉扭电机及拉扭传感器均为美国原装进口。 拉伸载荷±100N;扭转载荷±1Nm;位移行程 50mm;频率 0.01-80Hz。 [1] 专利:微型宽频拉-扭疲劳试验机,申请号:2004200298116,已授权。 [2] 专利:高频响应高温拉-扭疲劳引伸计,申请号:2004100721891 应用前景分析及效益预测:将单轴疲劳模型应用到多轴情况已不能满足现代 工业的设计要求,因此材料多轴疲劳的试验研究已成为疲劳领域的重要课题。随 着新材料,如高分子材料,电子材料的涌现,对其力学性能的试验研究有很大的 需求。 应用领域:材料的力学性能试验,包括单轴拉伸,扭转,拉扭复合的疲劳试 128天津大学科技成果选编 129 验。 合作方式及条件:可提供现成产品,或技术转让。 
天津大学 2021-04-11
微型钻床
随着微型机械电子系统(MEMS)这一学科的蓬勃发展,在微型器件上加工微型孔的需求越来越多。目前的实现手段,一是利用常规大中型钻床用传统机加工方式加工微小孔;二是采用激光钻孔。在常规钻床上加工,由于MEMS器件尺寸往往很小,加工时要设计特别的夹具;而且大中型设备在运行时,影响加工精度的因素不好控制,比如要保持恒温、恒湿、无低频振动等,导致加工成本高、加工周期长。激光钻孔对被加工材料的要求比较苛刻,一般的金属材料由于熔点低,用激光穿透时容易形成“喇叭口”导致加工失败。所有这些使得目
西安交通大学 2021-01-12
微型党课
共产党员电视栏目中的微型党课版块,主要内容是宣传党的基本理论、党的基本知识、党的历史、党的路线方针政策和形势任务,开展法律法规和党性党风党纪宣传教育。
惠州市天纵达领导能力研究院 2021-02-02
微型成像雷达
微型成像雷达是一种高分辨率合成孔径雷达微波成像系统,具有全天候、全天时成像及大面积观测的特点,已成为军用和民用遥感领域的重要对地观测技术,在对地侦察、地形测绘、环境监测、灾害评估等遥感应用领域发挥着越来越重要的作用。 微型成像雷达采用超小体积、超轻重量和低功耗设计,具有使用方便,结构简单、重量轻、成本低、体积小、功耗小等优点,特别适合装载于无人机、直升机、导弹、车辆等低空探测平台,实现全天时全天候高分辨侦察、测绘等各种任务。 ? 技术特点:项目成果在国内处于领先地位,部分成果达到国际先进水平。 波段:X 分辨率:0.5-5m 作用距离:0.5-3km 平台飞行高度:100-500m 测绘带宽度:0.2-1km 体积:250mm × 200mm × 100mm 重量:不大于5kg 功耗:5W 价格:20万元/台(不包括通信链和无人机平台) ? 应用领域: 抗震救灾对地观测 民用地形测绘 森林火灾监测 海洋溢油探测 公安反恐监测
电子科技大学 2021-04-10
微型成像雷达
微型成像雷达是一种高分辨率合成孔径雷达微波成像系统,具有全天候、全天时成像及大面积观测的特点,已成为军用和民用遥感领域的重要对地观测技术,在对地侦察、地形测绘、环境监测、灾害评估等遥感应用领域发挥着越来越重要的作用。微型成像雷达采用超小体积、超轻重量和低功耗设计,具有使用方便,结构简单、重量轻、成本低、体积小、功耗小等优点,特别适合装载于无人机、直升机、导弹、车辆等低空探测平台,实现全天时全天候高分辨侦察、测绘等各种任务。
电子科技大学 2021-04-10
微型逆变器(并网)
成果简介微逆变器是传统逆变器的微型版, 将太阳能光伏面板产生的直流电转换成可现场使用或供并网发电的交流电。 微逆变器尤其适合用于小的光伏系统中, 如1KW 或以下。 传统太阳能光伏系统采用最大功率点跟踪(MPPT)时, 太阳能面板采用串联, 一个低性能的面板将会影响到其他面板的输出。 如果部分面板被树或建筑物遮挡住, 整个系统的 MPPT 就会被降低, 从而导致系统电力输出降低。 而微逆变器是在每个面板上进行 MPPT, 它能够确保一些低性能的面板将不会拉底其他面板的输出。 微型逆变器
安徽工业大学 2021-04-14
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