旋转超声辅助微细电解磨削扩孔加工装置及方法

    公开(公告)号:CN108705164A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810420177.5

    申请日:2018-05-04

    Applicant: 山东大学

    CPC classification number: B23H5/08 B23H9/14 B23H11/00

    Abstract: 一种旋转超声辅助微细电解磨削扩孔加工装置及方法,在使用微细电解加工机床进行电解钻削得到预孔的基础上进行机床在线换刀操作以避免定位误差,对机床旋转主轴添加轴向超声振动并利用高频脉冲电源对预孔进行电解磨削扩孔加工。利用超声振动的空化作用和强化传质效果对电解液进行扰动,促使加工区域所析出气体和其他电解产物及时排出,使间隙流场和间隙电场更为均匀,以提高加工效率、重复加工精度和表面加工质量。利用高频脉冲电源实现对工件的微量去除,提高加工定域性和尺寸的可控性,以利于精密调节电解加工和机械磨削之间的匹配。本发明在保证加工效率的同时具有提高小孔加工精度和表面加工质量的作用。

    树脂矿物复合材料的变温养护方法

    公开(公告)号:CN104002372B

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201410252770.5

    申请日:2014-06-09

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明涉及一种树脂矿物复合材料的变温养护方法,将树脂粘接剂和骨料混合后振实室温成型,将室温成型的树脂矿物复合材料置于变温室进行变温养护,养护温度为30~120℃,养护时间为30min~24h,将树脂矿物复合材料取出在室温条件下自然冷却。根据实验测试结果,经过变温养护处理的树脂矿物复合材料的热膨胀系数比普通养护的树脂矿物复合材料降低25%~35%,抗压强度提高10%~15%。

    一种次声波缓解疲劳方法及装置

    公开(公告)号:CN104436407A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410795324.9

    申请日:2014-12-18

    Applicant: 山东大学

    Inventor: 张建华 李刚

    Abstract: 本发明属于生物医学工程领域,涉及一种次声波缓解疲劳方法及装置,该缓解疲劳方法是指用次声波诱导脑电波使大脑快速进入深度睡眠状态,此时脑电波为δ节律波,使人脑部血氧得到补充、身体紧张状态得到放松、体力得到恢复,缓解疲劳;该缓解疲劳方法的装置包括舱盖、控制系统、液压系统、功率放大器、导轨、床体、扬声器、控制面板、照明系统、舱体等,采用全封闭、全自动化、无噪音设计,且次声波输入信号内置多种输入模式,适合不同年龄段、不同需求的人使用。该缓解疲劳方法效果好,无后遗症,适用群体广;装置结构简单、稳定、安全、舒适、可靠。

    自动定心内孔电解磨削复合加工装置

    公开(公告)号:CN104014882A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410275867.8

    申请日:2014-06-19

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明公开了一种于自动定心内孔电解磨削复合加工装置,包括设置于工件内孔中阴极,阴极外边缘处安装有阴极滚子;阴极上开有弧形阴极槽,阴极槽中设有一端伸入且镶嵌于其中的弹簧片,弹簧片另一端设置于卡爪上;卡爪一端活动连接于阴极上,另一端连接卡爪滚子,卡爪滚子的半径大于卡爪端部圆弧半径;阴极上设有两个螺纹孔,阴极通过固定螺栓穿过螺纹孔固定于工件外部的绝缘板上,绝缘板上开有一个键槽,固定螺栓穿过该键槽,键槽的宽度大于固定螺栓的公称直径。阴极滚子保证了阴极与工件之间的电解间隙,从而实现工件内孔电解磨削的自定心夹紧与电解间隙自调整,从而大幅度地提高生产效率与加工精度,降低了工件表面粗糙度。

    树脂矿物复合材料的递变分层制备方法

    公开(公告)号:CN104003650A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410252176.6

    申请日:2014-06-09

    Applicant: 山东大学

    Inventor: 张建华 王涛

    Abstract: 本发明涉及树脂矿物复合材料的递变分层制备方法,将树脂与不同粒径的骨料按比例分别混合备用,按照混合料中最大骨料粒径自下而上逐渐增加、树脂用量自下而上逐渐减少的顺序将混合料分层浇注入模具,固化。通过树脂矿物复合材料的递变分层制备方法所制备的树脂矿物复合材料具有更好的物理机械性能,比普通树脂矿物复合材料的抗弯强度提高了30%~50%,可作为优良的机械基础件材料。

    树脂矿物复合材料骨料的喷淋振动预处理方法及在复合材料制备中的应用

    公开(公告)号:CN102701623A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210223239.6

    申请日:2012-06-29

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明涉及树脂矿物复合材料骨料的喷淋振动预处理方法及在复合材料制备中的应用,将骨料清洗、烘干并筛分分级;将各级骨料分别振动浸润处理,即在振动骨料的同时喷淋稀释的粘结剂,待骨料表面被充分浸润后进行恒温烘干。将预处理的骨料与树脂系统搅拌混合均匀后浇铸到模具中并固定到振动台上进行振动密实,养护成型。得到的树脂矿物复合材料与普通树脂矿物复合材料相比,预处理所用的稀释粘结剂易于浸润骨料表面的微小裂纹和凹坑等缺陷,对骨料表面微裂纹和凹坑等缺陷进行填充、桥接和修补,在骨料表面形成有效的强化层,比普通树脂矿物复合材料抗压强度提高5%~10%。

    玻璃纤维和碳纤维混合增强聚酯矿物复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101531808B

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN200910020534.X

    申请日:2009-04-17

    Applicant: 山东大学

    Inventor: 张建华 白文峰

    Abstract: 本发明公开了一种玻璃纤维和碳纤维混合增强聚酯矿物复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。玻璃纤维和碳纤维混合增强聚酯矿物复合材料包括胶粘剂基体、骨料、玻璃纤维和碳纤维,是将胶粘剂基体、骨料、玻璃纤维和碳纤维经过均匀混合、浇铸、固化等步骤制备而成,其中胶粘剂基体的质量分数为9%~20%,骨料的质量分数为79%~90%,玻璃纤维和碳纤维两者的质量分数和为0.1%~1%。该种复合材料具有优良的阻尼性能和物理机械性能,比无纤维增强的聚酯矿物材料抗压强度提高25%~35%,阻尼比提高8.5%~21%,可作为优良的机械基础件材料。

    超声振动辅助电火花脉冲放电表面强化工艺

    公开(公告)号:CN101967536A

    公开(公告)日:2011-02-09

    申请号:CN201010528006.8

    申请日:2010-11-01

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明公开了超声振动辅助电火花脉冲放电表面强化工艺,选用淬火后中温回火处理的65Mn钢为工件电极,单晶Si为工具电极,在工具电极上附加超声振动装置辅助电火花表面强化,以煤油为工作液,利用电火花加工机床对65Mn钢进行正极性电火花表面强化,强化电参数为:4.2μs≤脉宽<7.5μs,脉宽脉间比为0.21~0.56;3.2A≤峰值电流<14.2A,强化时间15~25min,工具电极的辅助超声振动超声振幅范围1~12μm,频率范围15~60kHz。本发明改善了强化层的表面形貌,使强化层厚度分布更为均匀致密,增加强化相的数量,提高了强化层的显微硬度、耐磨性和表面Si含量。

    碳纤维增强聚酯矿物复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101531803A

    公开(公告)日:2009-09-16

    申请号:CN200910020532.0

    申请日:2009-04-17

    Applicant: 山东大学

    Inventor: 张建华 白文峰

    Abstract: 本发明公开了一种碳纤维增强聚酯矿物复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。碳纤维增强聚酯矿物复合材料包括胶粘剂基体、骨料和碳纤维,是将胶粘剂基体、骨料和碳纤维经过均匀混合、浇铸、固化等步骤制备而成,其中胶粘剂基体的质量分数为9%~20%,骨料的质量分数为79%~90%,碳纤维的质量分数为0.1%~1%。该种复合材料具有优良的阻尼性能和物理机械性能,比无纤维增强的聚酯矿物材料抗压强度提高22%~37%,阻尼比提高4.5%~15%,可作为优良的机械基础件材料。

    羟基磷灰石/透辉石复合生物陶瓷材料及其制备工艺

    公开(公告)号:CN101234893A

    公开(公告)日:2008-08-06

    申请号:CN200710113907.9

    申请日:2007-10-17

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明涉及一种以羟基磷灰石为基体、透辉石为增韧补强体的复合生物陶瓷材料及其制备工艺。该复合生物陶瓷材料由羟基磷灰石、透辉石为原料制备而成,工艺过程为先按羟基磷灰石80~95%、透辉石5~20%的质量百分比准备原料,然后混料球磨,在氮气气氛下热压烧结,烧结温度1300-1320℃,烧结压力20-30MPa,保温保压30-60分钟。本发明制备的羟基磷灰石/透辉石复合生物陶瓷材料不仅成本低,而且具有良好的生物相容性和比纯HA更好的断裂韧性、抗弯强度等力学性能,可用于人体骨的修复、替换等方面,在骨缺损的修复中有良好的应用前景。

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