一种采煤机用滑靴及其制备方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118855463A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410843210.0

    申请日:2024-06-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及矿山机械技术领域,主要涉及一种采煤机用滑靴及其制备方法,本发明运用仿生技术,通过研究生物材料和摩擦行为,设计出具有毫米级凸包的非光滑表面型仿生滑靴,其通过减少基体与外部环境的接触面积,分散接触正压力,降低摩擦系数;本发明还对滑靴表面进行硼氮共渗改性处理,在滑靴的非光滑表面引入了硼氮共渗层,成功提高了滑靴的硬度和耐磨性、耐腐蚀性、热稳定性、疲劳强度,有效提高了滑靴的使用寿命,这不仅提高了采煤机的工作效率,同时也降低了维护成本,具有显著的工业应用潜力。

    球磨罐体磨珠清洗烘干耦合装置

    公开(公告)号:CN115837371B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202211696424.7

    申请日:2022-12-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开球磨罐体磨珠清洗烘干耦合装置,包括罐体,罐体顶端铰接有上盖板,罐体两相对内侧壁中部固定连接有滑动分隔部,滑动分隔部将罐体内部分隔为上腔与下腔;上腔内固定连接有升降部,升降部底端两侧分别可拆卸连接有磨珠放置罐、球磨罐,上腔内侧壁上固定连接有喷水部和烘干部;下腔内固定连接有水槽,水槽底部设置有超声波发生器,水槽一侧壁顶部连通有注水部,水槽另一侧壁底部连通有排水部;罐体外侧壁顶部固定连接有控制箱,滑动分隔部、升降部、烘干部、超声波发生器与控制箱电性连接。本发明的装置能够达到代替人工清洗、提高清洗质量、缩短清洗时间的效果,实现清洗烘干一体化操作。

    球磨罐体磨珠清洗烘干耦合装置

    公开(公告)号:CN115837371A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211696424.7

    申请日:2022-12-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开球磨罐体磨珠清洗烘干耦合装置,包括罐体,罐体顶端铰接有上盖板,罐体两相对内侧壁中部固定连接有滑动分隔部,滑动分隔部将罐体内部分隔为上腔与下腔;上腔内固定连接有升降部,升降部底端两侧分别可拆卸连接有磨珠放置罐、球磨罐,上腔内侧壁上固定连接有喷水部和烘干部;下腔内固定连接有水槽,水槽底部设置有超声波发生器,水槽一侧壁顶部连通有注水部,水槽另一侧壁底部连通有排水部;罐体外侧壁顶部固定连接有控制箱,滑动分隔部、升降部、烘干部、超声波发生器与控制箱电性连接。本发明的装置能够达到代替人工清洗、提高清洗质量、缩短清洗时间的效果,实现清洗烘干一体化操作。

    一种具有3D金属骨架的石墨复合材料双极板及其制备方法

    公开(公告)号:CN115763861A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211547813.3

    申请日:2022-12-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有3D金属骨架的石墨复合材料双极板及其制备方法。本发明以泡沫金属作为石墨复合材料双极板的3D金属骨架,石墨颗粒作为导电填料以及聚合物作为黏结剂,并且填充泡沫金属的泡沫气孔内,在石墨复合材料双极板内部构建稳定导电网络;凭借泡沫金属提供的稳定导电网络,使石墨复合材料双极板获得稳定且较高的体导电率,还能够有效减少聚合物对导电通路阻断问题的发生,并提升双极板机械强度;聚合物构成的交联网络和泡沫金属构成的3D金属骨架共同作用,增强机械强度;同时,石墨复合材料对泡沫金属进行填充和包裹,燃料电池酸性环境下工作而被腐蚀;本发明实现了石墨复合材料双极板导电性能和机械强度的同时提升。

    一种采煤机滑靴仿生耐磨结构设计方法

    公开(公告)号:CN119129140A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411262534.1

    申请日:2024-09-10

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供一种采煤机滑靴仿生耐磨结构设计方法,涉及结构设计技术领域,本发明通过采集和分析生物鳞片结构的观测数据,提取出横轴长度、纵轴长度、顶角角度和高度关键特征值因素,并以此为基础进行参数组合设计;其次,通过正交试验和方差分析,确定各特征值因素对耐磨性能的影响程度和最优组合;同时,通过实时监测磨料磨损试验过程中的热力学参数,生成热力学数据集,并结合磨损量数据集,进行极差分析和方差分析,验证各因素的显著性;最后,综合热力学影响指数和方差分析系数,构建出综合微调模型,为特征值的优化提供科学的微调策略。

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