专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
专利下载VIP
公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
更多 »
专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果4586427个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]调整Cu-Ag纤维复合组织晶体的热处理方法-CN200710069339.7有效
  • 孟亮;姚大伟 - 浙江大学
  • 2007-06-15 - 2007-11-14 - C22F1/08
  • 本发明公开了一种调整Cu-Ag纤维复合组织晶体的热处理方法。将Cu-12(质量)%Ag合金原始等轴组织经拉拔变形等过程加工成为双相纤维复合组织,在Cu纤维中产生<100>及<111>,在Ag纤维中产生<111>。在100~500℃退火1h热处理过程中,Cu纤维的<100>及<111>平均相对强度可分别在1.0~1.8及1.7~1.4范围内调整,Ag纤维的<111>平均相对强度可在1.1~1.4范围内调整本发明可以对双相纤维强化Cu-Ag合金中强度结合材料加工过程进行调控,调整强度范围较宽,实际生产中操作方便,可为通过控制晶体择优取向行为实现材料力学和电学性能匹配关系的调控提供基础方法,优化材料复合组织及加工工艺
  • 调整cuag纤维复合组织晶体热处理方法
  • [实用新型]一种磨料射流微加工装置-CN202221484106.X有效
  • 张伟杰;刘盾;张逸飞;朱洪涛;黄传真;刘广源;王俊琪;吕浩伟 - 山东大学
  • 2022-06-14 - 2022-09-06 - B24C3/32
  • 本实用新型涉及微加工技术领域,特别涉及一种磨料射流微加工装置,包括第一驱动部,其上设有夹持工件的卡盘,并用于驱动所述卡盘沿Y轴移动,所述卡盘可绕Z轴旋转;第二驱动部,用于驱动所述第一驱动部沿X轴移动;第三驱动部,其上设有掩模,并用于驱动所述掩模沿Z轴移动,所述掩模竖直设有一列微加工孔;第四驱动部,其上设有喷嘴,并用于驱动所述喷嘴沿Z轴移动且依次对准各所述微加工孔;本实用新型掩模上仅设置一列微加工孔,相比于设置多列微加工孔的掩模,即使损坏其更换成本较低,从而减小了微加工的成本。
  • 一种磨料射流微织构加工装置
  • [发明专利]采用微砂轮磨削制备微锯齿刀具的方法-CN201710875306.5在审
  • 胡中伟;朱泽朋;方从富;徐西鹏 - 华侨大学
  • 2017-09-25 - 2018-02-13 - B24B3/58
  • 本发明公开了采用微砂轮磨削制备微锯齿刀具的方法,包含步骤1,砂轮表面微的制备,依序所设计刀具的微锯齿几何参数设计出砂轮表面微的几何参数,在砂轮表面加工出所设计的微构图案;步骤2,刀具刃口微锯齿的制备,将制备好的微砂轮安装在磨床上,将刀具刃口沿砂轮轴向方向放置,采用微砂轮磨削刀具刃口,将砂轮表面的微米尺度形貌复印到刀具刃口,在刀具刃口加工出有规律的微米尺度锯齿。它具有如下优点本发明先制备砂轮表面微,再通过磨削制备刀具刃口微锯齿,加工效率高、加工精度高、成本低,具有广阔的市场应用前景。
  • 采用微织构砂轮磨削制备锯齿刀具方法
  • [发明专利]一种子弹形凹坑化表面-CN201510430446.2有效
  • 董光能;张辉;袁伟 - 西安交通大学
  • 2015-07-21 - 2017-11-03 - G12B3/06
  • 一种子弹形凹坑化表面,的深度为10‑60μm,面积密度为5%‑15%,呈矩形和放射形阵列排布,单个具有尖形的头部和燕尾形尾部的子弹形构形状,本发明应用于做单向直线运动或旋转运动的机械摩擦配副中,在高速轻载工况下,可以产生相对于圆形化表面更为显著的流体动压效应,从而有效增加摩擦配副的油膜厚度,减小油膜破裂(金属直接接触)区域,进而改善机械配副的摩擦学特性,提高其运行可靠性并延长使用寿命,在低速重载工况下,该子弹形可保持相对较小的边缘接触压力,依然有优良摩擦学特性。
  • 一种子弹形凹坑织构化表面
  • [发明专利]一种环槽‑空化组合型低泄漏机械密封端面结构-CN201710604609.3在审
  • 孟祥铠;江莹莹;马学忠;沈明学;彭旭东 - 浙江工业大学
  • 2017-07-24 - 2017-11-07 - F16J15/34
  • 一种环槽‑空化组合型低泄漏机械密封端面结构,包括机械密封的动环、静环,动环或静环端面的一侧为高压侧即上游,动环或静环端面的另一侧为低压侧即下游,动环或静环中至少有一个密封端面的下游侧开有空化,上游侧开有螺旋槽,螺旋槽与空化间开有环形深槽。空化由多条交错布置的三角形带组成,带中三角形沿圆周方向首尾相连,并沿润滑液膜流动方向呈发散布置。本发明可在低压侧产生周向的低压空化区,使泄漏液体抽吸回密封端面,达到减漏的效果,螺旋槽的动压效果可增大开启力减少磨损,提高液膜的承载力,同时深带环槽将高压区和低压区隔开,利于空化区的液膜空化。
  • 一种空化织构组合泄漏机械密封端面结构
  • [发明专利]纯镍纳米层片结构的对拉伸性能影响的分子模拟方法-CN202210565709.0在审
  • 杨晓峰;陈浩;张显程;李晓;贺琛贇 - 华东理工大学
  • 2022-05-23 - 2022-09-23 - G06F30/20
  • 本发明涉及一种纯镍纳米层片结构的对拉伸性能影响的分子模拟方法,包括步骤:S1:建立纯镍纳米层片结构的不同的初始晶胞模型;S2:根据每一种的初始晶胞模型,建立对应的双晶模型;S3:确定原子类型、边界条件和原子间相互作用势;S4:对每一种对应的双晶模型进行能量最小化及热浴处理;S5:确定系综,并进行拉伸加载模拟,得到每一种对应的双晶模型的模拟结果;S6:根据模拟结果得到每一种对应的双晶模型的应力应变曲线本发明的纯镍纳米层片结构的对拉伸性能影响的分子模拟方法,通过分子动力学模拟手段,将不同的晶界结构与纯镍纳米层片力学性能相联系,从而明确其塑性变形和断裂机制。
  • 纳米结构拉伸性能影响分子模拟方法
  • [发明专利]一种微表面选择性激光微喷丸强化方法-CN201710001533.5有效
  • 杨海峰;刘坤;刘昊;杨建华;郝敬宾 - 中国矿业大学
  • 2017-01-03 - 2018-04-17 - C21D10/00
  • 本发明公开了一种微表面选择性激光微喷丸强化方法,采用预冲击法和显微在线监控方式进行微表面的选择性激光微喷丸强化,首先采用微表面双吸收层的方式进行预冲击,在激光诱导冲击波的作用下与微表面相接触的下吸收层变形并紧密贴合微在此基础上,将微和下吸收层的组合体放在选择性激光微喷丸强化装置中,通过图像传感器和计算机进行图像识别和路径规划,自动生成所需的强化位置及激光扫描路径,然后进行微表面的高效率、高选择性的激光微喷丸强化本方法利用了双吸收层的预冲击法和显微成像及路径规划技术,实现了微表面的高效、选择性强化。
  • 一种微织构表面选择性激光微喷丸强化方法
  • [发明专利]一种制造浸渍纤维组件的方法-CN201680058620.8有效
  • 蒂埃里·克劳德·亨利·戈登;迈克尔·波德戈尔斯基 - 赛峰航空器发动机;赛峰集团
  • 2016-10-05 - 2021-09-28 - C04B35/622
  • 本发明具体涉及一种用于制造浸渍纤维组件的过程,该过程包括至少以下步骤:‑引入包括固体颗粒的第一粉末的第一悬浮液(10)到内侧体积(2)内,所述内侧体积由被放置在模具中的中空形状的第一纤维(1)的内侧表面(1a)所限定,该第一纤维(1)的外表面(1b)面对该模具的壁(3);‑利用离心力作用,通过旋转模具本身而用第一悬浮液(10)浸渍第一纤维(1),‑在用第一悬浮液浸渍第一(1)后,将第二纤维定位在第一纤维(1)的内表面(1a)上,以获得纤维组件,‑在定位第二纤维后,引入一种包括固体颗粒的第二粉末到内侧体积(2)内,以及‑通过离心力作用,通过旋转模具本身用第二悬浮液浸渍第二纤维,以获得浸渍的纤维组件
  • 一种制造浸渍纤维组件方法
  • [发明专利]自驱动油滴的脂润滑球轴承及其微加工方法-CN202011007547.6有效
  • 吴参;洪誉阳;杨凯;李兴林 - 杭州电子科技大学
  • 2020-09-23 - 2022-02-11 - F16C19/16
  • 本发明公开了微自驱动油滴的脂润滑球轴承及其微加工方法。现有技术没有对受挤压外溢到滚道两侧的润滑油油滴回流特性进行研究。本发明在内圈和外圈滚道的非接触区划分出液滴驱动区域带,在液滴驱动区域带设置微;微从滚道的非接触区向接触区方向由疏到密布置;液滴驱动区域带由多个连续的梯度区域组成;每个梯度区域设有一个微单元阵列;从非接触区向接触区方向,越靠近接触区的梯度区域,其上的微单元阵列的相邻微间距越小。本发明让油滴在不同疏密程度微影响下实现在特定区域中的自驱动,能够有效地加速轴承中外溢的润滑油油滴引导回流至油液的润滑区域,提高了滚动轴承润滑油的润滑效果和利用率。
  • 微织构驱动润滑球轴承及其加工方法

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top