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公开(公告)号:CN116691737A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310767296.9
申请日:2023-06-27
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本申请公开一种轮边驱动的悬挂式空轨转向架以及车辆,在某一实施例中,悬挂式空轨转向架包括:沿着行驶方向延伸的构架,构架上前后对称开设有两个安装座,所述构架前后两端均设置有导向轮和稳定轮;驱动装置,其包括设置在每个安装座内两侧的驱动电机,每个驱动电机的输出轴朝外侧延伸,每个驱动装置设置有制动装置以及轮边减速器;以及走行装置,其设置在每个安装座外两侧并与驱动电机的输出轴一一对应固定。本申请通过在每个走行装置的轴侧设置驱动装置,不但简化了整体结构,还降低了输出轴距,驱动电机中心与轨面给走行轮的垂向力位于同一平面,能够降低转向架整体点头的转动惯量,提高了转向架整体运行的平稳性。
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公开(公告)号:CN116443066A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310595889.1
申请日:2023-05-25
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开一种悬挂式空轨转向架以及车辆,其中转向架包括转向构架,其为上宽下窄的中空箱型结构,转向构架倾斜的两侧面分别设有第一安装座;布置在转向构架中部的驱动装置,其包括相对设置的两牵引电机,每个牵引电机安装在对应的第一开孔上,且每个牵引电机的轴向从上到下向外侧延伸;每个牵引电机的输出轴从两端伸出,朝上一端的第一输出轴设有控制第一输出轴降低转速的制动装置,朝下一端的第二输出轴通过传动机构控制对应的行走装置工作。本发明将两电机相对布置于转向架中部,降低了转向架的点头转动惯量,提高了转向架整体运行的平稳性;双电机倾斜布置,使得转向架结构更为紧凑,通过曲线能力更为顺畅。
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公开(公告)号:CN114117581A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111236001.2
申请日:2021-10-22
Applicant: 西南交通大学 , 徐华 , 广东省公路建设有限公司 , 广东云茂高速公路有限公司 , 中铁十一局集团第五工程有限公司
Inventor: 徐华 , 韩富庆 , 张瑜 , 娄健 , 马增琦 , 冯波 , 郭国和 , 陈壮 , 赵乡委 , 王伟力 , 万永涛 , 孙文晋 , 王歆宇 , 孙润方 , 李奕信 , 闫文斌 , 董横飞
Abstract: 本发明公开了隧道浅埋段高压旋喷桩法地表加固中的浆液渗透范围计算方法,建立桩周岩土体中浆液单向渗透范围计算模型和确定模型关键参数;将上一步骤建立的模型代入到柱形渗透中,完成对高压旋喷桩浆液渗透充填范围平面分析模型的构建;根据上述步中的高压旋喷桩浆液渗透充填范围平面分析模型,计算高压旋喷桩浆液渗透范围。通过本发明方法能够对隧道浅埋软弱围岩高压旋喷桩法地表加固的浆液渗透范围、渗透充填区渗透系数降低幅度、强度提高幅度进行计算,在实际工程应用中具有方法简单、易于操作等优势,为高压旋喷桩加固工程中桩间距及桩尺寸的设计、渗透作用大小以及加固效果的评估提供重要的参考依据,有效的降低了材料的浪费,大大节约成本。
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公开(公告)号:CN111845796A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010895181.4
申请日:2020-08-31
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明提供了一种采用永磁直驱电机与轴箱一体式的橡胶轮驱动机构,包括中部的永磁电机、走行轮、轴箱;永磁电机包括外部的电机壳、定子、励磁线圈、电机轴;轴箱包括轴箱体、轴箱体两端的轴箱端盖,轴箱体与电机壳固定连接成为一体;轴箱外部设有整体式轴承,电机轴与走行轮的驱动半轴相连,这样无需安装齿轮箱同时减小了电机体积,电机轴扭矩直接传递到橡胶轮胎上用于驱动,提高了传递效率,同时减小了转向架重量与体积,提升了转向架的曲线通过性能,尤其是小半径曲线的通过能力得到了提高,特别适合于城市轨道交通这种受到土地限制的情况;另外轮胎使用的是橡胶轮胎,车辆的爬坡能力也得到了显著的提高。
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公开(公告)号:CN109793939B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201910208248.X
申请日:2019-03-19
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种高比表面积磷酸钙陶瓷多孔支架及其制备方法,属于生物材料领域。本发明将粘结剂溶液与β磷酸三钙粉体混合均匀,再加入发泡剂混合均匀,然后进行微波处理,将得到的混合浆料倒入模具中,之后进行干燥和烧结,制得磷酸钙陶瓷多孔支架。本发明的制备流程简化,大大缩短制备周期,制备工艺简单,降低了对设备的依赖,支架易成型,可根据需要订制形状,且支架孔径均一,孔道贯通。
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公开(公告)号:CN111469878A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010475001.7
申请日:2020-05-29
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明提供一种采用永磁电机驱动的悬挂式单轨车辆铰销式转向架构架,构架由一根枕梁和两根侧梁构成,两根所述侧梁分别通过铰接形式安装于枕梁两端,本发明对构架的整体结构进行了设计,为了满足于未来采用轴箱直驱一体式电机的安装要求,不仅构架结构重量显著降低,尺寸大大减小,而且大幅度削减掉了传统转向架繁多的零部件,降低转动惯量,满足直驱式电机转向架的使用要求。
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公开(公告)号:CN105268326B
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201510642408.3
申请日:2015-09-30
Applicant: 西南交通大学
IPC: B01D67/00 , B01D17/022 , C02F1/40
Abstract: 一种油水分离网膜的制备及其表面浸润性转变方法,分离网膜的制备步骤:A、氧化法在金属网膜表面构筑微纳结构;B、将步骤A中制备的表面为微纳结构的金属网膜置于电炉中,在空气气氛中热氧化处理3~20min,热氧化处理的温度为180~300℃;取出即得到超亲水疏油网膜;C、将步骤B制备的超亲水疏油网膜浸入长链烷酸或长链烷基硫醇的乙醇溶液中,室温下浸泡1~30min后取出,用乙醇冲洗后于50~70℃烘箱干燥8~20min,即得到超疏水亲油网膜。对超疏水亲油网膜进行B步处理、对超亲水疏油网膜进行步骤C处理,即可改变网膜表面浸润性。该方法操作简便,制备的网膜材料分离效率好,且可通过简单操作改变其表面浸润性。
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公开(公告)号:CN105435305B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201510946898.6
申请日:2015-12-17
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔钛复合材料及其制备方法,属于金属功能材料及高分子材料技术领域,它能有效地解决以调节参数的方法直接在多孔钛基体上原位生长银粒子和载蛋白或载药物的微球与多孔钛复合成形问题。先采用占位填料法制备多孔钛,选用碳酸氢铵作为造孔剂,在150℃~180℃预烧结后成孔,后经真空烧结成型,从而获得高孔隙率,且包含大量网络状贯通孔隙的多孔钛基体。并且结合阳极氧化处理,使其成为既有宏观孔又有微孔的多尺度孔结构多孔钛。再通过光还原法在多孔钛基体中原位生成银粒子。接着选用交联后的明胶微球作为载体,通过物理吸附包裹载入生物活性分子。主要用于修复人体硬质组织。
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公开(公告)号:CN108610615A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810432645.0
申请日:2018-05-08
Applicant: 西南交通大学
IPC: C08L71/02 , C08J3/075 , C08J3/24 , C08G65/332 , C08G65/333 , C08G65/337
CPC classification number: C08J3/075 , C08G65/3326 , C08G65/333 , C08G65/33337 , C08G65/337 , C08G2650/04 , C08G2650/20 , C08G2650/50 , C08J3/246 , C08J2371/02 , C08J2471/02
Abstract: 本发明公开了一种超分子水凝胶及其制备方法。其制备方法包括以下步骤:(1)将4-arm-PEG-BPY2+和葫芦脲[8]混合,加水溶解,配制为4-arm-PEG-BPY2+的浓度为1~5wt%的混合溶液;(2)配制浓度为1~5wt%的4-arm-PEG-Pyr溶液,并与步骤(1)中所得混合溶液搅拌混合,得超分子水凝胶;其中,BPY2+、Pyr和葫芦脲[8]的摩尔比为0.5~1:1~2:0.3~1.5。本发明方法制备得到的超分子水凝胶,具有理想的均匀的网络结构的超分子水凝胶,机械强度高。
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公开(公告)号:CN104888280B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201510224593.4
申请日:2015-05-06
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 一种孔壁表面具备微渠结构的骨组织工程多孔支架的制备方法,其步骤是:A浆料的制备:将甲壳素的二甲基乙酰胺溶液与无机粉末混合,制成无机粉末/甲壳素浆料;B将支架模具底部的孔洞用滤纸封住,再将糖球颗粒堆积于支架模具中,然后进行热处理,随后冷却至常温;即得糖球堆积模板;C去掉滤纸,对糖球堆积模板进行湿化处理;D将A步的浆料注入C步的支架模具中,待浆料凝胶化后,在支架模具中得到凝胶状的模板支架,用去离子水中洗涤模板支架中的糖球和氯化锂;常温干燥,即得初胚;E将D步制得的初胚进行高温烧结处理,即得多孔支架。该方法制备的多孔支架宏孔孔壁表面具有微渠结构,有利于细胞的选择性粘附、干细胞分化以及组织的形成。
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