一种阻尼和惯容可调的互联式ISD悬架及系统

    公开(公告)号:CN109733154A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201811587613.4

    申请日:2018-12-25

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及一种阻尼和惯容可调的互联式ISD悬架及系统,包括蓄能器、缸筒、活塞、活塞杆、连接管路、磁流变液、开关阀、磁流变导体。本发明利用磁流变液在外加磁场作用下产生的连续的、可逆的磁流变效应以及磁流变液在管路中流动产生的惯性效应,通过控制开关阀改变管路管径以及控制外加磁场改变磁流变液粘度以实现惯容和阻尼的动态可调。本发明将互联技术融入悬架系统,不仅通过磁流变装置实现左右侧悬架的互联,调节行驶过程中车辆的侧倾特性,而且能根据驾驶状态动态调节悬架的阻尼和惯容,进一步提升车辆行驶性能。

    一种提高高温条件下材料微动疲劳寿命的强化方法

    公开(公告)号:CN101698930B

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN200910232922.4

    申请日:2009-10-09

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种提高高温条件下材料微动疲劳寿命的强化方法。这种强化方法将渗铝与激光冲击强化处理这两种技术有效结合起来,零件经过渗铝处理后再对其表面进行激光冲击强化复合处理,使其表面形成高幅残余压应力和高位错密度,有利于降低表面摩擦系数,改善其微动磨损性能,并提高其抗微动疲劳抗力。经过这种强化方法的零件具有高耐磨性、抗蚀性、抗高温氧化性能,大大提高了高温条件下零件的微动疲劳寿命。

    一种提高高温条件下材料微动疲劳寿命的强化方法

    公开(公告)号:CN101698930A

    公开(公告)日:2010-04-28

    申请号:CN200910232922.4

    申请日:2009-10-09

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种提高高温条件下材料微动疲劳寿命的强化方法。这种强化方法将渗铝与激光冲击强化处理这两种技术有效结合起来,零件经过渗铝处理后再对其表面进行激光冲击强化复合处理,使其表面形成高幅残余压应力和高位错密度,有利于降低表面摩擦系数,改善其微动磨损性能,并提高其抗微动疲劳抗力。经过这种强化方法的零件具有高耐磨性、抗蚀性、抗高温氧化性能,大大提高了高温条件下零件的微动疲劳寿命。

    一种阻尼和惯容可调的互联式ISD悬架及系统

    公开(公告)号:CN109733154B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN201811587613.4

    申请日:2018-12-25

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及一种阻尼和惯容可调的互联式ISD悬架及系统,包括蓄能器、缸筒、活塞、活塞杆、连接管路、磁流变液、开关阀、磁流变导体。本发明利用磁流变液在外加磁场作用下产生的连续的、可逆的磁流变效应以及磁流变液在管路中流动产生的惯性效应,通过控制开关阀改变管路管径以及控制外加磁场改变磁流变液粘度以实现惯容和阻尼的动态可调。本发明将互联技术融入悬架系统,不仅通过磁流变装置实现左右侧悬架的互联,调节行驶过程中车辆的侧倾特性,而且能根据驾驶状态动态调节悬架的阻尼和惯容,进一步提升车辆行驶性能。

    一种提高牙齿耐磨耐腐性的纳秒激光装置

    公开(公告)号:CN102166138B

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201110065438.4

    申请日:2011-03-18

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种能够提高牙齿耐磨性及耐腐性的纳秒激光装置,涉及口腔临床与材料处理加工应用相结合的牙科医疗器械技术领域,解决牙齿,特别是假牙或牙齿填补材料在酸性口液中容易产生酸性腐蚀和磨损的难题。本发明利用激光冲击产生的注入及强化效应,将钛合金粉末注入牙釉质表层,提高牙齿表面的耐磨性和抗蚀性,有效地改善牙齿的表面坚固性能,修复粘膜损伤,特别能有效防止钛合金被口腔内酸性溶液腐蚀,也解决了原先金牙或金合金假牙硬度不够的问题。

    一种高温疲劳损伤件的再制造方法

    公开(公告)号:CN101633109A

    公开(公告)日:2010-01-27

    申请号:CN200910184305.1

    申请日:2009-08-12

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种高温疲劳损伤件的再制造方法,将对有微小裂纹(或损伤)的生产装备关键件进行离子注入与激光冲击复合处理。离子注入可以填补微小裂纹,在注入过程中可引入大量溶质原子和空位,形成各种位错,并析出金属化合物或各种合金相,使材料强化,改善抗磨损特性,抗高温氧化性,提高疲劳抗力或控制改性层使其韧化;再对其激光冲击处理,在激光冲击波的高压作用下,金属表面发生微塑性变形,形成高幅值残余压应力层,从而有效地改善了金属材料的机械性能,尤其是疲劳寿命。

Patent Agency Ranking