一种用于超低温弯曲力学在位加载CT实验装置

    公开(公告)号:CN118777078A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410765373.1

    申请日:2024-06-14

    Abstract: 本发明公开的一种用于超低温弯曲力学在位加载CT实验装置,属于力学测试技术与试验装置领域。本发明分为对称布置的上夹持装置和下夹持装置。下夹持装置包括上夹具头、上弯曲梁、上销钉、上单头连接螺栓、上连接延长轴。下夹持装置包括下夹具头、下弯曲梁、下销钉、下单头连接螺栓、下连接延长轴。所述用于超低温弯曲力学在位加载CT实验夹持装置通过与带有透射窗口的低温环境箱、CT扫描装置、力学加载装置配合,能够在超低温环境中实现材料受到弯曲载荷时内部损伤和变形行为的在位观测;通过调整压头和支座半径、压头和支座距离以及不同跨厚比因素对于材料弯曲性能的影响,提高在位加载CT实验装置对不同长度、宽度、厚度试样的适用性。

    一种用于腹腔镜手术的脏器支撑装置

    公开(公告)号:CN118319396A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410457523.2

    申请日:2024-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种用于腹腔镜手术的脏器支撑装置,该脏器支撑装置在一级气囊的一端部设置有一级进气孔,一侧表面分布有多个导气孔且连接有与导气孔一一对应的二级气囊;二级气囊设置有二级进气孔;一级气囊和二级气囊均采用可伸缩柔性材料制成,并具有膨胀状态和收缩状态;一级导管的一端与一级进气孔连通,另一端用于连接外部气源;二级导管与二级气囊一一对应连通;二级导管的一端呈束状嵌套于一级导管内且用于连接外部气源,中部位于一级气囊内,另一端穿过对应的导气孔后与二级进气孔连通;一级导管与二级导管采用软质塑料制成。上述脏器支撑装置能够在腹腔镜手术中对脏器实现支撑与姿态调整,有利于减小手术难度与危险性。

    一种可调控电磁吸波结构及方法
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117317616A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311407490.2

    申请日:2023-10-27

    Abstract: 本发明涉及电磁吸波技术领域,具体涉及一种可调控电磁吸波结构及方法。本发明所提供的可调控电磁吸波结构包括阻抗型格栅结构、阻抗调控片、折纸气囊以及反射背板,其中,所述阻抗型格栅结构包括格栅板和第一阻抗膜,所述阻抗调控片包括透波片和第二阻抗膜。本发明通过所述阻抗型格栅结构提供面外力学承载能力及部分电磁吸波效果,通过所述折纸气囊带动所述阻抗调控片在所述阻抗型格栅结构内做升降运动,进而实现电磁吸波性能的变化,通过所述反射背板阻断电磁波进入后续结构,本发明中的可调控电磁吸波结构实现了主动调控和结构自支撑,并拓展了电磁吸波频带。

    一种用于锂离子电池结构内部变形场的快速测试技术

    公开(公告)号:CN109884091A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910173833.0

    申请日:2019-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种用于锂离子电池结构内部变形场的快速测试技术,该方法先在正负极集流体上涂布浆料得到电极片;然后在一次涂布后的电极片表面添加微米尺寸内部标识点;在电极片两面进行浆料的二次涂布,然后将制备好的含内部标识点的电极片做成锂离子电池;然后,通过调节CT成像系统参数,在较好的内部标识点体素特征对比度下尽量缩短单幅投影的曝光时间,实现快速成像;结合数字体相关内部变形测量方法,获取锂离子电池内部三维全场位移和全场应变。本发明用于解决锂离子电池在不同充放电阶段和多周循环过程中的内部变形场原位快速测量问题。对比现有技术,本发明缩短了单幅投影的曝光时间和CT成像时间,大幅减少辐射损伤。

    基于CT扫描的叶片寿命评价方法

    公开(公告)号:CN108021770A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201711420453.X

    申请日:2017-12-25

    Abstract: 本发明涉及一种基于CT扫描的叶片寿命评价方法,属于计算机辅助设计与制造技术领域。针对内部结构复杂的叶片或其它待评价物,采用CT扫描的方法,实现无损扫描;根据扫描的断层图像,采用图像处理的方法提取叶片的三维结构和四面体模型;通过对服役前后的三角面片模型通过预对齐和局部最佳拟合进行对齐,获取叶片在服役载荷下产生的内部和外部的三维位移场和应变场,通过与不同载荷下四面体模型有限元计算结果对比,确定叶片服役载荷,并进而根据该服役载荷以及四面体模型的有限元计算获得叶片在该载荷下的剩余寿命或所能承受的极限强度。本发明方法充分考虑了叶片在实际使用场景下的真实结构,极大地提高了叶片寿命评价的可靠性。

Patent Agency Ranking