一种缝盘机的辅助套扣装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117403383A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311404888.0

    申请日:2023-10-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提出一种缝盘机的辅助套扣装置,所述缝盘机的辅助套扣装置,包括:机架、转动组件和往复组件,机架用于安装在缝盘机的针盘上,转动组件与机架相连,转动组件包括转动件,转动件的至少部分绕第一轴向可转动,往复组件与转动件相连,以使转动件转动并带动往复组件转动,往复组件包括往复件,往复组件在第一位置和第二位置之间可移动,在第一位置,往复件的第一端与缝盘机的针盘在缝盘机的针盘的径向上间隔开,以便在往复件与缝盘机的针盘之间放置织物;在第二位置,往复件的第一端将织物插装在针盘的封盘机针上。本发明的缝盘机的辅助套扣装置能够更方便的将织物推入针盘,降低工人被刺伤的可能性,提高了生产效率。

    身管材料冲击磨损实验装置及实验方法

    公开(公告)号:CN115356229A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202211283623.5

    申请日:2022-10-20

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种身管材料冲击磨损实验装置及实验方法,身管材料冲击磨损实验装置包括:底座,用于定位设有坡膛的目标试样;冲击组件,冲击组件相对目标试样可移动,以对坡膛进行冲击。本发明通过设置冲击组件对目标试样上的坡膛进行冲击,从而可以得到目标试样对应的身管材料的冲击磨损性能,同时避免打靶实验带来的浪费,降低成本。

    一种高温超滑体系及其应用

    公开(公告)号:CN116144414B

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202310128755.9

    申请日:2023-02-07

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种高温超滑体系及其应用,所述高温超滑体系是以硅油为润滑介质,摩擦副包括陶瓷、钢或聚合物中的至少一种,所述高温超滑是指温度大于200℃。本发明的高温超滑体系在磨合处理后,在高温条件下,平均摩擦系数低至10‑3量级,实现稳定的高温超滑现象,降低能源损耗,提高运行精确性和稳定性,延长机械零部件的使用寿命。

    一种仿生复合材料及其制备方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116423888A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310430095.X

    申请日:2023-04-20

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种仿生复合材料及其制备方法,制备方法包括:生物可降解基质材料、增强材料、增塑剂混合,挤出制得热塑性母粒;置于热压机中,熔融;将辊轴置于热压机喷头的下方,从热压机的喷头挤出熔融的热塑性材料,材料的头部粘附在辊轴上,尾部置于热压机喷嘴内部,在辊轴的旋转带动下,熔融的热塑性材料被拉伸成丝,缠绕在辊轴上;热压机沿着辊轴的轴向做匀速运动,使得热塑性材料丝在所述辊轴上均匀分布,固化;热压机往复运动,重复拉伸和固化成层步骤,在辊轴上铺排多层热塑性材料层,取下,热压。本发明的方法采用拉伸诱导取向和层层铺排结合的方式实现增强材料在基质材料中规则排布,制得增强材料螺旋层状排列的可降解仿生复合材料。

    一种高温超滑体系及其应用
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116144414A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310128755.9

    申请日:2023-02-07

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种高温超滑体系及其应用,所述高温超滑体系是以硅油为润滑介质,摩擦副包括陶瓷、钢或聚合物中的至少一种,所述高温超滑是指温度大于200℃。本发明的高温超滑体系在磨合处理后,在高温条件下,平均摩擦系数低至10‑3量级,实现稳定的高温超滑现象,降低能源损耗,提高运行精确性和稳定性,延长机械零部件的使用寿命。

    用于球-盘摩擦磨损试验机的磨斑在线测量方法和装置

    公开(公告)号:CN115791483A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211370829.1

    申请日:2022-11-03

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请提出了一种用于球‑盘摩擦磨损试验机的磨斑在线测量方法,涉及磨斑测量技术领域,其中,该方法包括:将磨损造成的球心到摩擦盘表面的竖直位移进行杠杆放大,测量杠杆加载端位移,并根据测量位置确定杠杆放大比例系数;根据杠杆加载端位移和杠杆放大比例系数,计算得到球心到摩擦盘表面的竖直位移;获取摩擦盘磨痕深度,根据球心到摩擦盘表面的竖直位移和摩擦盘磨痕深度,得到球冠磨损高度;根据球冠磨损高度计算得到球冠磨损直径。本申请极大提高了球‑盘摩擦磨损实验时磨斑测量效率,并且实现了杠杆加载球‑盘摩擦磨损试验机磨斑实时在线检测,一定程度上加速了材料摩擦磨损性能测试的进程,节省了实验成本。

    一种用于粗糙表面吸附的真空吸盘

    公开(公告)号:CN221517862U

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202420062915.4

    申请日:2024-01-10

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本实用新型提出一种用于粗糙表面吸附的真空吸盘,所述真空吸盘包括:吸盘本体、过滤件和软体材料层,吸盘本体具有空腔,吸盘本体的第一端与真空发生器相连,以用于抽取空腔内的空气,吸盘本体的第二端与粗糙表面相连,过滤件设在空腔内,且过滤件的外周壁与空腔的壁面相连,以便过滤被吸附表面上的粉尘颗粒,软体材料层与吸盘本体相连且位于吸盘本体邻近粗糙表面一侧,软体材料层邻近粗糙表面一侧设有配合部,配合部的开口朝向粗糙表面布置。本实用新型的用于粗糙表面吸附的真空吸盘具有吸附效果好的优点。

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