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公开(公告)号:CN110057663B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN201910152881.1
申请日:2019-02-28
Applicant: 西南交通大学
IPC: G01N3/04
Abstract: 本发明公开了一种电磁式霍普金森扭杆夹紧及释放装置,包括入射杆,包括支撑基座、夹持入射杆的夹紧结构、通过固定端紧固设置于支撑基座上的电磁铁结构,所述夹紧结构包括与电磁铁结构固定端通过螺纹穿接的拧紧螺栓、与拧紧螺栓自由端配合连接的夹紧块、旋转固定于支撑基座上的辅助夹紧块,所述辅助夹紧块与夹紧块配合夹持入射杆,拧紧螺栓在推进状态下挤压夹紧块使得夹紧块将压力传递给入射杆,所述电磁铁结构通电状态下与辅助夹紧块通过电磁力吸引夹紧,断电状态下与辅助夹紧块分离。本发明降低了实验成本,简化了装置结构,提高了试验重复性,实现了霍普金森扭杆的快速夹紧与释放。
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公开(公告)号:CN108414550B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN201810462483.5
申请日:2018-05-15
Applicant: 西南交通大学
IPC: G01N23/20025
Abstract: 作更加明确和简便。本发明公开了一种气炮加载实验双靶室装置,包括发射管、法兰、测量腔室、连接管和回收靶室;发射管的末端通过密封螺母连接第一法兰;测量腔室的一个底面与第二法兰固定连接,第二法兰与第一法兰通过螺栓固定连接;测量腔室的另一个底面上设有与连接管相连的管道接口;测量腔室的侧面开设有用于观察腔内环境的观测窗口;回收靶室的侧面设有与连接管相连的管道接口,回收靶室的顶部设有可拆卸的靶室封盖,靶室封盖上设有至少一个真空管接口。本发明相比传统的靶室装置,按照其功能分为测量腔(56)对比文件D. R. Jones et,.A gas gun basedtechnique for studying the role oftemperature in dynamic fracture andfragmentation《.JOURNAL OF APPLIEDPHYSICS》.2013,第114卷第1-13页.
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公开(公告)号:CN110385051A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201910451960.2
申请日:2019-05-28
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种搅拌装置,包括罐体,所述罐体上设有进料口以及出料口;支撑结构,用于支撑罐体并与罐体通过转动结构可转动相连;竖向搅拌叶片,竖直设置于罐体内部并且一端延伸出罐体外;横向搅拌叶片,横向设置于罐体内部并且一端延伸出罐体外;驱动机构,包括驱动竖向搅拌叶片或横向搅拌叶片的驱动电机,还包括连接竖向搅拌叶片一端与横向搅拌叶片一端的传动结构。本发明通过竖向搅拌、横向搅拌以及罐体翻转搅拌联合作用使得搅拌装置内部的物料得到充分搅拌,大大提高了装置的搅拌效率,与此同时减小了装置安装空间,降低了装置成本以及装置能耗。
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公开(公告)号:CN109988980A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910241223.X
申请日:2019-03-28
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种材料的塑性变形方法,以解决改善材料微观结构的技术问题。该方法包括使待操作的材料被推动从模具转角挤压通道的初始位以≥103·s‑1或104·s‑1或105·s‑1或106·s‑1的应变率到达所述转角挤压通道的结束位而转变形成已操作的材料的过程。当使材料以103·s‑1以上的应变率通过该转角挤压通道时,将有助于在材料中形成形变孪晶,甚至可在一定条件下形成巨型形变孪晶,从而提高材料性能。
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公开(公告)号:CN107632029A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201710840630.3
申请日:2017-09-18
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于X射线透射成像的数字图像相关技术实验装置,包括X射线光源、闪烁体、反光镜、CCD相机和计算机;X射线光源产生的X射线穿过试验样品后将试验样品的内部信息携带到闪烁体上,闪烁体将X射线转变成可见光并通过反光镜传递到CCD相机,CCD相机与计算机相连,通过计算机中的图像采集软件获得试验样品的相衬图像,计算机通过DIC分析方法对相衬图像进行处理,获得试验样品的位移场和应变场。本发明中将X射线成像技术应用于传统DIC实验方法,能对材料在加载时的力学行为进行表征,获得全场位移和应变分布,成像质量更高,适用于微尺度材料变形的表征;此外,借助X射线的穿透力,XPCI图像还能够提供一些额外的材料内部变形的信息。
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公开(公告)号:CN115649657A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211294169.3
申请日:2022-10-21
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开一种样品真空存储装置,涉及真空存储技术领域;包括箱体,所述箱体内设置有抽真空室和存储室,所述存储室内设置有多个存储位,所述存储位内用于放置样品存储舱,所述样品存储舱包括密封连接的舱体和舱盖,所述舱体远离舱盖的一端连通有存储舱套筒,所述存储舱套筒内设置有存储舱止回阀;所述存储位靠近所述抽真空室的一端设置有套筒滑道,所述套筒滑道内设置有与所述抽真空室连通的抽真空室套筒,所述抽真空室套筒内设置有抽真空室止回阀,所述抽真空室止回阀和所述存储舱止回阀能够连通或封闭所述样品存储舱和所述抽真空室;所述抽真空室连接有真空泵。本发明能够实现多存储位和任一存储位可以独立运输保存的应用效果。
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公开(公告)号:CN112903484B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202110101714.1
申请日:2021-01-26
Applicant: 西南交通大学
IPC: G01N3/307
Abstract: 本发明公开了一种材料冲击强度测量装置,包括弹丸发射机构、测速机构、升降支架、调节平台和控制电脑,升降支架上竖直设置有弹丸发射机构的发射筒,发射筒内设置有可分离弹丸,可分离弹丸通过气压发射,调节平台上设置有测速机构,调节平台能够实现测速机构的平面移动,测速机构与弹丸发射机构内均设置有弹丸通道,样品板插接于测速机构上,弹丸发射机构位于测速机构的上方,两者的弹丸通道共轴线设置,各机构分别与控制电脑电连接。本发明结构简单、易安装及拆卸,通过气压调控加载速度及冲击载荷,能够测量弹丸冲击前后的速度,可得材料在高速冲击破坏下具有的冲击强度及破坏吸能的双重试验结果,有效提高弹丸速度、冲击能量和冲击力作用。
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公开(公告)号:CN113773547A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111082096.7
申请日:2021-09-15
Applicant: 西南交通大学
IPC: C08J7/16 , C08J5/18 , C08L83/04 , C08K3/22 , A61L27/18 , A61L27/02 , A61L27/50 , G01L1/16 , H02N2/18
Abstract: 本发明提供了一种生物相容性和柔性好的弹性压电膜及制备方法与应用。本发明的生物相容性和柔性好的弹性压电膜是将钛酸钡纳米颗粒嵌入聚二甲基硅氧烷弹性基底膜表面,得到复合弹性压电膜,然后将聚多巴胺沉积在复合弹性压电膜表面,得到所述弹性压电膜。本发明发现,经过多巴胺改性的压电膜能为细胞提供更好的黏附界面,促进了细胞肌动蛋白束的形成和粘着斑的形成,且细胞与弹性膜上压电纳米颗粒相互作用时,会产生一定的压电电势,进一步刺激细胞的黏附行为;另一方面,本发明压电材料表现出很好的柔韧性,是一种柔性传感器件。本发明为压电材料在组织修复、再生医学、生物电子、柔性传感器件和压电纳米发电机等方面的应用提供了理论基础。
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公开(公告)号:CN112881172A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110067324.7
申请日:2021-01-19
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开一种中应变率加载装置,涉及动态加载领域,包括立式安装平台和两个对称安装于立式安装平台上的加载机构,加载机构包括安装板、音圈直线电机、连接板、转接板、力传感器、样品夹持组件和弹性组件,安装板固定于立式安装平台的后侧,音圈直线电机竖直固定于安装板前侧,音圈直线电机上设置有光栅尺,光栅尺固定于音圈直线电机底部的两个导轨中间,光栅尺与音圈直线电机的动子贴合,音圈直线电机靠近中部的一端固定有连接板,连接板上依次设置有转接板、力传感器和样品夹持组件,弹性组件的两端分别与连接板和立式安装平台连接。该装置能够进行中应变率加载条件下拉伸、压缩或疲劳加载试验,加载过程均匀,运动过程更加精确可靠。
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公开(公告)号:CN111187719A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010107017.2
申请日:2020-02-20
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种力电耦合加载平台,涉及细胞功能调控装置技术领域,左拉伸臂和右拉伸臂均设置于底座上,左拉伸臂上固定设有左夹持装置,右拉伸臂上固定设有力传感器,力传感器上固定设有右夹持装置,左夹持装置和右夹持装置上分别固定设有左电极和右电极,左夹持装置和右夹持装置分别用于固定试样两端,驱动装置能够驱动左拉伸臂和右拉伸臂同步相向或背向移动,将底座置于显微镜上能够对试样进行实时观察,位移传感器检测形变量,力传感器检测拉力或压力,控制器采集传感器检测信号并上传至上位机,控制器接收上位机的控制命令对驱动装置进行运动控制。能够对细胞-生物材料进行力电耦合加载,更好地对细胞-生物材料的调控机制进行研究。
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