一种基于深度相机的螺旋桨几何参数非接触式测量方法

    公开(公告)号:CN117288110A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311284891.3

    申请日:2023-10-07

    Inventor: 程东

    Abstract: 本发明公开了一种基于深度相机的螺旋桨几何参数非接触式测量方法,包括如下步骤:S1:基于深度相机采集螺旋桨的不同角度的单帧点云数据;S2:对采集的螺旋桨的不同角度的单帧点云数据进行处理得到初始模型;S3:从初始模型中提取出螺旋桨模型;S4:对于提取出的螺旋桨模型,识别其桨毂与桨叶,拟合桨平面,并确定桨毂中心线;S5:基于世界坐标系对螺旋桨模型进行空间坐标转换;S6:基于转换后的螺旋桨模型计算得到螺旋桨的若干个参数值。通过本发明实现了非接触式测量,螺旋桨模型及测量结果能够作为数字信息储存到计算机中,并且具有测量过程方便、快捷,结果准确、可靠,所使用的设备体积小,操作便捷,对操作人员的要求不高等优点。

    一种自润滑陶瓷基复合材料的制备工艺

    公开(公告)号:CN106884192B

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201710130616.4

    申请日:2017-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种自润滑陶瓷基复合材料的制备工艺,包括微弧氧化陶瓷层工艺和电泳沉积涂层工艺;微弧氧化电解液的组分及浓度为:Na2SiO3为4g/l,Na2WO3为4g/l,KOH为2g/l,以及EDTA‑2Na为2g/l,微弧氧化的电参数为:正向电压420v、负向电压120v、电源频率1500Hz、正向占空比60%;电泳沉积电解液的组分为:10%固体分的丙烯酸阳极电泳漆、粒径为40nm的MoS2的纳米粒子、聚乙二醇,所述MoS2的纳米粒子的浓度为10g/l;电泳沉积的电参数为:正向电压360v、负向电压0v、电源频率20Hz、正向占空比5%。本发明采用先微弧氧化陶瓷层再电泳沉积涂层的工艺,确保陶瓷基复合材料良好的结合状态,制得具有减磨、自润滑性能的陶瓷基复合材料。

    一种基于液体材料供氧的伤口敷料及其生产方法

    公开(公告)号:CN107874913A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711376049.7

    申请日:2017-12-19

    Inventor: 程东 郑岩 程济元

    CPC classification number: A61F13/00029 A61F13/00987 A61F13/0276

    Abstract: 本发明公开了一种基于液体材料供氧的伤口敷料及其生产方法,其特征在于:敷料由敷料单元组成,敷料单元分为两部分:第一部分由上到下依次主要由防水膜,双氧水存储容器,保护膜组成,所述双氧水存储容器朝向伤口一侧的容器壁上设有小孔,双氧水存储容器中存储双氧水;第二部分由上到下依次由保护层a、药包、吸水垫和保护层b组成,所述药包中含有催化剂;所述双氧水由双氧水存储容器渗出与催化剂接触。本发明涉及的伤口供氧敷料,能为伤口提供富氧环境,加速伤口愈合过程,减轻患者痛疼感,并且有利于修复疤痕,使伤口美观。

    铝合金微弧氧化复合陶瓷层的制备方法

    公开(公告)号:CN106995931A

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201710240974.0

    申请日:2017-04-13

    CPC classification number: C25D11/06 C25D11/024 C25D11/026 C25D15/00

    Abstract: 本发明公开了一种铝合金微弧氧化复合陶瓷层的制备方法,包括以下步骤:对铝合金基体进行预处理:打磨铝合金基体,去除表面氧化层并进行抛光,去除铝合金基体表面的油脂,进行超声清洗,然后进行干燥;将SiC纳米颗粒和聚乙二醇加入到蒸馏水中,进行超声震荡,分散SiC纳米颗粒,制成SiC分散液;在电解液的配制过程中加入SiC分散液,使SiC在电解液中的浓度达到2g/L,所述电解液的溶剂为蒸馏水;采用步骤c得到的电解液对铝合金基体进行微弧氧化,所述铝合金基体作为阳极。本发明通过向电解液中添加SiC纳米颗粒的方法尝试将功能性颗粒烧结在陶瓷层中,使陶瓷层的各方面性能明显提高,使其更加致密,在摩擦磨损的过程中拥有较小的摩擦系数。

    一种油膜厚度测量装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103234466A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310109257.6

    申请日:2013-03-30

    Abstract: 本发明涉及一种油膜厚度测量装置及方法,特别涉及稳态及非稳态条件下油膜厚度测量装置及方法,属于润滑油技术领域。一种油膜厚度测量装置,包括载荷加载机构、旋转动力机构和载荷测量机构,所述载荷加载机构包括电机及设于电机上的偏心轮,偏心轮下方设有加载板,所述加载板的一端固定于载荷加载机构中的下弹簧片上,另一端为自由端。本发明所述装置可测量稳态和非稳态条件下的润滑油膜厚度,适用于润滑理论和技术的科学研究领域。

    一种陶瓷基自润滑膜层的制备工艺

    公开(公告)号:CN111318431A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010161878.9

    申请日:2020-03-10

    Abstract: 本发明提供一种陶瓷基自润滑膜层的制备工艺,其特征在于,采用微弧氧化陶瓷层工艺结合涂覆自润滑涂料工艺制备陶瓷基自润滑膜层,先通过微弧氧化技术在铝合金表面制备具有“火山口”状微凸起和微孔结构的陶瓷膜层,再通过旋涂法将含有二硫化钨微纳颗粒的聚酰亚胺溶液均匀的涂覆在陶瓷膜层表面,待其在空气中静置一段时间后,放入烘箱热固制得陶瓷基自润滑膜层。本发明采用先微弧氧化再涂覆的工艺,利用陶瓷膜层表面的微凸起和微孔结构来加强自润滑膜层和陶瓷膜层间的结合状态,制得具有减摩、自润滑性能的陶瓷基自润滑膜层。

    一种油膜厚度测量装置
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103234466B

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201310109257.6

    申请日:2013-03-30

    Abstract: 本发明涉及一种油膜厚度测量装置及方法,特别涉及稳态及非稳态条件下油膜厚度测量装置及方法,属于润滑油技术领域。一种油膜厚度测量装置,包括载荷加载机构、旋转动力机构和载荷测量机构,所述载荷加载机构包括电机及设于电机上的偏心轮,偏心轮下方设有加载板,所述加载板的一端固定于载荷加载机构中的下弹簧片上,另一端为自由端。本发明所述装置可测量稳态和非稳态条件下的润滑油膜厚度,适用于润滑理论和技术的科学研究领域。

    具有自修复功能的微纳米矿物颗粒润滑添加剂、润滑油及生产方法

    公开(公告)号:CN101787321A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN201010128448.3

    申请日:2010-03-16

    Abstract: 具有自修复功能的微纳米矿物颗粒润滑添加剂、润滑油及生产方法,采用溶胶-凝胶法,分别制备纳米MgO微颗粒;利用油酸作为表面修饰剂对其进行修饰;然后将它们以一定比例与基础润滑油配制成一种含有微纳米矿物颗粒润滑添加剂的、具有自修复功能的润滑剂。该润滑剂在机械金属零件摩擦副工作时,其中添加剂材料与摩擦面上的铁基金属会产生物理化学反应,以至持续生成致密的铁基硅酸盐金属陶瓷层并能部分或全部恢复磨损部位尺寸,在零件运行动态过程中完成磨损部位的自修复。这种润滑剂比使用基础润滑油能显著延长零件的使用寿命,并能使摩擦表面硬度和光洁度提高,摩擦系数大幅度降低。

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