磁性纳米流体与织构刀具协同切削提高加工精度的方法

    公开(公告)号:CN111331151B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202010170509.6

    申请日:2020-03-12

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种磁性纳米流体与织构刀具协同切削提高加工精度的方法,其采用设置有微织构的织构刀具切削加工,其中,所述织构刀具的刀工接触区设置有所述的微织构;采用磁性纳米流体作为切削液;采用通电线圈,对所述通电线圈通电使其产生磁场力而引导所述磁性纳米流体朝向所述刀工接触区及所述微织构处流动,从而能够抑制微织构刀具在切削时的衍生切削现象,延长微织构刀具的使用寿命,以进一步提升微织构刀具的切削性能;同时,磁性纳米颗粒在微织构的表面形成一层能够持久存在的润滑膜,该润滑膜不仅能够防止切屑划伤刀具表面,增加刀具使用寿命,还能够减少切削力,减少刀工之间的摩擦力,减少切削温度,从而改善加工工件的表面质量。

    一种高速列车轮对轴承微弱故障诊断方法及系统

    公开(公告)号:CN113358356A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110631601.2

    申请日:2021-06-07

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种高速列车轮对轴承微弱故障诊断方法及系统,包括以下步骤:S1:利用高速列车轮对轴承信号特征频率更新趋势构建频谱特征信息扫描器,获取信号中潜在特征成分的边界参数;S2:根据获取到的边界参数构建滤波器组,对高速列车轮对轴承信号进行分解,得到对应的模式分量;S3:建立融合故障敏感指数,通过计算模式分量对应的故障敏感指数定位故障特征成分;S4:对故障特征成分执行包络分析获得包络谱,根据包络谱检测微弱故障特征,完成高速列车轮对轴承微弱故障诊断。本发明解决现有自适应信号分解方法在轮对轴承信号分解中带来的问题,实现高速列车轮对轴承微弱故障诊断。

    磁性纳米流体与织构刀具协同切削提高加工精度的方法

    公开(公告)号:CN111331151A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010170509.6

    申请日:2020-03-12

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种磁性纳米流体与织构刀具协同切削提高加工精度的方法,其采用设置有微织构的织构刀具切削加工,其中,所述织构刀具的刀工接触区设置有所述的微织构;采用磁性纳米流体作为切削液;采用通电线圈,对所述通电线圈通电使其产生磁场力而引导所述磁性纳米流体朝向所述刀工接触区及所述微织构处流动,从而能够抑制微织构刀具在切削时的衍生切削现象,延长微织构刀具的使用寿命,以进一步提升微织构刀具的切削性能;同时,磁性纳米颗粒在微织构的表面形成一层能够持久存在的润滑膜,该润滑膜不仅能够防止切屑划伤刀具表面,增加刀具使用寿命,还能够减少切削力,减少刀工之间的摩擦力,减少切削温度,从而改善加工工件的表面质量。

    一种轴承性能退化状态检测方法及系统

    公开(公告)号:CN113670616B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202111034048.0

    申请日:2021-09-03

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种轴承性能退化状态检测方法及系统,包括步骤:S1、采集轴承全寿命服役过程中的振动信号;S2、构建高维退化趋势特征集,并利用指数加权滑动平均进行平滑处理;S3、设计特征敏感性评价准则,并筛选出轴承性能退化状态敏感特征集;S4、利用一致流形逼近算法融合敏感特征集,并利用指数加权滑动平均进一步平滑融合指标,形成轴承性能退化状态曲线。本发明可以去除表征指标中的噪声、减缓轴承性能退化过程中的波动;表征指标筛选准则融入了轴承性能退化过程中的单调性和相关性,能够更加合理的遴选出有效表征指标;使用一致流形逼近算法对遴选的有效指标进行融合,可兼顾数据的全局结构与局部结构,弥补传统的数据融合方法的不足。

    一种建立绿色荧光BALB/c裸小鼠模型的方法及模型应用

    公开(公告)号:CN107439489A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710452157.1

    申请日:2017-06-15

    CPC classification number: A01K67/0275 C12Q1/686 C12Q2565/125

    Abstract: 本发明公开了一种建立绿色荧光BALB/c裸小鼠模型的方法,方法如下:选取雌性C57BL/6-Tg(CAG-EGFP)小鼠与雄性Foxn1nu小鼠杂交得到F1子代均为有毛荧光小鼠,筛选其中♀小鼠,待其性成熟后与亲代♂Foxn1nu交配(回交)得F2;产生F2子代性状分离,筛选其中♀有毛荧光鼠与亲代♂Foxn1nu回交,完成一个回交循环;此回交循环过程一共进行10代,得到F10,建立绿色荧光BALB/c裸小鼠模型,本发明还公开本发明方法建立的动物模型在脑肿瘤移植模型中的应用;本方法利用同源导入法建立的新品系稳定表达EGFP的模型小鼠,为人胶质瘤原位移植示踪研究胶质瘤及其肿瘤微环境奠定坚实基础。

    一种高速列车轮对轴承微弱故障诊断方法及系统

    公开(公告)号:CN113358356B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202110631601.2

    申请日:2021-06-07

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种高速列车轮对轴承微弱故障诊断方法及系统,包括以下步骤:S1:利用高速列车轮对轴承信号特征频率更新趋势构建频谱特征信息扫描器,获取信号中潜在特征成分的边界参数;S2:根据获取到的边界参数构建滤波器组,对高速列车轮对轴承信号进行分解,得到对应的模式分量;S3:建立融合故障敏感指数,通过计算模式分量对应的故障敏感指数定位故障特征成分;S4:对故障特征成分执行包络分析获得包络谱,根据包络谱检测微弱故障特征,完成高速列车轮对轴承微弱故障诊断。本发明解决现有自适应信号分解方法在轮对轴承信号分解中带来的问题,实现高速列车轮对轴承微弱故障诊断。

    一种轴承性能退化状态检测方法及系统

    公开(公告)号:CN113670616A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202111034048.0

    申请日:2021-09-03

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种轴承性能退化状态检测方法及系统,包括步骤:S1、采集轴承全寿命服役过程中的振动信号;S2、构建高维退化趋势特征集,并利用指数加权滑动平均进行平滑处理;S3、设计特征敏感性评价准则,并筛选出轴承性能退化状态敏感特征集;S4、利用一致流形逼近算法融合敏感特征集,并利用指数加权滑动平均进一步平滑融合指标,形成轴承性能退化状态曲线。本发明可以去除表征指标中的噪声、减缓轴承性能退化过程中的波动;表征指标筛选准则融入了轴承性能退化过程中的单调性和相关性,能够更加合理的遴选出有效表征指标;使用一致流形逼近算法对遴选的有效指标进行融合,可兼顾数据的全局结构与局部结构,弥补传统的数据融合方法的不足。

    自适应中心频率模式分解方法及系统

    公开(公告)号:CN112367063A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011269725.2

    申请日:2020-11-13

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种自适应中心频率模式分解方法及系统,包括:建立数据驱动的自适应中心频率快速定位策略;建立满足信号重构的一次分解策略;联合所述数据驱动的自适应中心频率快速定位策略和所述满足信号重构的一次分解策略实现对非平稳信号的自适应分解。本发明有效避免因参数设置不合理出现的模式混叠等问题,而且准确性好、效率高。

    增强型绿色荧光SCID小鼠模型制备方法及模型应用

    公开(公告)号:CN107361012A

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201710453242.X

    申请日:2017-06-15

    CPC classification number: A01K67/02

    Abstract: 本发明公开了增强型绿色荧光SCID小鼠模型制备方法,方法如下,通过C57BL/6-Tg(CAG-EGFP)小鼠与NOD/SCID小鼠多代杂交-回交的方式、并多代筛选建立稳定遗传并且系统性表达绿色荧光的NOD/SCID/EGFP小鼠即增强型绿色荧光SCID小鼠模型片;本方法采用多代杂交-回交的繁育方法,培育表达增强型绿色荧光蛋白基因的NOD/SCID小鼠,SCID小鼠相对于裸小鼠具有更严重的免疫功能缺陷,包括T、B细胞联合缺陷;本发明还分开该方法制备的增强型绿色荧光SCID小鼠模型的应用,在异种移植研究中相比于T淋巴细胞缺陷裸鼠更具有优势以及更高的异种移植效率,本小鼠模型是优良的荧光免疫缺陷动物模型。

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