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本项目以超大规模分子动力学并行计算技术、蒙特卡罗方法、微观断裂力学理论为依据,建立微结构件表面形成过程的离散仿真模型。然后,采用并行分子动力学方法对微结构超精密加工过程进行模拟仿真,将表面吸附和驰豫效应作用于微结构工件,获得具有非理想表面和亚表层的微构件模型。在此基础上,建立起考虑加工过程影响因素的微结构件力学模型,在分子或分子团的尺度上研究微结构件的强度、刚度及动态特性,进而分析非理想微结构的残余应力、加工变质层和加工缺陷等因素对微构件力学行为的影响。同时,以扫描探针显微镜为主要实验设备,对微结构特征进行加工和测试等试验,将仿真与实验结果进行比较分析,验证理论分析的正确性。本项目的研究将为建立微结构分析的理论体系和设计准则奠定重要的基础,对推进微结构的实用化具有现实的理论意义和实用价值。 2100433B
批准号 |
50675050 |
项目名称 |
微结构的纳米切削机理及其力学特性基础理论研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
E0509 |
项目负责人 |
梁迎春 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
哈尔滨工业大学 |
研究期限 |
2007-01-01 至 2009-12-31 |
支持经费 |
25(万元) |
车床铣床加工中心等。金属切削加工是用从工件上切除多余材料,从而获得形状、尺寸精度及表面质量等合乎要求的零件的加工过程。实现这一切削过程必须具备三个条件:工件 与之间要有相对运动,即切削运动;材料必须具...
水溶性切削液与切削油相比,主要存在着性质易于变化,长时间维持理想状态较为困难等问题。这是由于它以水为母体,易受各种微生物的侵害及各种化学因素的影响。切削油是直接使用,润滑极压性最好,冷却性与防锈性次之...
切削油和切削液的区别如下:1、切削液一般是水溶性的,是可以兑水加工的一种金属加工液。需要用纯水、去离子水或者自来水稀释一定比例的浓度进行切削;2、切削油是非溶于水的纯油加工的一种金属加工油,切削油可以...
超薄木片切削机刀具的优化设计
依据木材切削的基本知识及有限元分析方法设计刀具,首先利用ANSYS对刀具进行建模,然后对刀具进行模拟加载和结果分析,从而确定刀具前角可取57°~62°,后角可取8°~13°,最后通过超薄木片切削机实际加工加以验证。最终结果证明所采用的刀具设计方法可行,木片切削质量和效率能满足加工要求。
切削机床和机械加工方法的探讨
各种零件的加工方法各有不同,要了解零配件的加工工艺首先要掌握切削机床的性能以及加工的主要工艺,如何把切削机床结构和机械加工方法相互融合是本课题探讨的主要问题。在金属加工过程中齿轮的加工最为特殊,其加工方法种类繁多。同时在机械加工方面具有代表性,在加工过程中出现了特种加工,特种加工方法有着独特的加工原理和特点,想要深入的了解其加工方法的不同,就要从齿轮加工的设计入手来研究机械加工方法。
木质素基纳米材料的制备给制浆造纸废液中回收的工业木质素提供既新颖又广阔的应用前景,同时开辟了木质素产品高附加值应用的一个新领域。而制备木质素基纳米材料的关键科学问题就是木质素两亲聚合物的微结构研究及其调控机制。本项目拟通过碱木质素改性制备木质素两亲聚合物,研究碱木质素微结构对反应效率的影响,揭示木质素两亲聚合物微结构对吸附特征、分散性能等方面的影响规律,为木质素的高效改性及应用提供基础;进一步探索木质素两亲聚合物微结构对制备木质素基纳米材料的影响,实现微结构从“无序”到“有序”的转化,并探索其转化条件和转化机制,可望在理论及应用方面获得突破性的进展,为新型木质素基纳米材料的制备提供理论基础与应用指导。本项目的实施对于可再生资源的高值利用及环境保护均具有重大的意义。
项目通过研究木质素的溶液行为,准确测定木质素的物性参数,建立了木质素两亲聚合物的微结构模型及其调控机制;进一步通过分子间作用力分析,调控木质素的聚集与解聚,揭示了木质素微结构对其功能改性,吸附分散性能和纳米材料制备的影响规律;在此基础上,通过接枝聚合、杂化复合、超分子自组装等技术制备系列木质素纳米材料与复合材料,并探索在染料分散、农药控释和抗光解、材料增韧与抗紫外老化、天然防晒护肤等领域的应用。相关研究为工业木质素和造纸黑液的资源化高效利用开辟了新的方向,取得一批国内领先,国际先进的研究成果。项目在研期间共发表论文58篇,授权中国发明专利10项,申请中国发明专利16项,获国家技术发明二等奖1项,中国专利优秀奖2项,广东省专利金奖1项。培养中青年学术带头人1人,培养研究生21人(其中博士研究生3人,硕士研究生18人)。
微结构光纤作为一种新型光纤,有许多独特特性,在光纤激光器和放大器应用中也有与众不同的优势。
微结构光纤可获得非常大的模场面积,可以根据需要灵活地设计光纤模场面积。例如多孔微结构光纤可通过改变孔间距调节有效模场面积,调节范围可到800。瓣形微结构光纤可通过光纤瓣数、折射率差、折射率系数、内外半径来调节有效模场面积,调节范围可达900。具有大模场面积的光纤可降低功率密度和非线性效应,并提高连续波和脉冲激光器系统的标定功率,这对开发光纤激光器和放大器非常有利,即能经受更高的功率,又不会达到使器件损伤的功率密度。大芯径光纤还可调节波导色散,使单模截止移到更短的波长,并扩大有用的传输光谱。
对于光子晶体光纤而言,其一个重要特点是其可以灵活控制的色散特性。就光子晶体光纤的结构特征来说,它对波导色散有较高的控制性。常规光纤是在石英玻璃中掺杂而在截面内形成一定的折射率分布制成的,由于材料不匹配会造成光纤损耗,因此纤芯和包层的折射率差不能过大.光子晶体光纤由单一材料(纯二氧化硅)构成,它不存在常规光纤的材料不匹配现象。通过合理调节空气孔的尺寸和间距,可以获得较大的折射率差,从而更有效的控制波导色散。因此,通过设法改进PCF的波导结构就可以实现各种期望的色散特性。光子晶体光纤的一个重要特点是零色散点可以向短波长大大推进。传统常规单模光纤的零色散点通常在1310nm处。而通过合理的调节PCF的气孔大小和间距,可以将零色散点移至800nm左右。零色散点向短波长移动,使得PCF能够在波长低于1.3μm获得反常色散(正色散),这是传统阶跃光纤无法做到的,该反常色散特性第一次为短波光孤子传输提供了可能。另外,通过适当设计空气孔的参数,可以在极宽的波段范围内具有平坦色散瓣形微结构光纤中,色散特性也可以灵活调节。基于微结构瓣形微结构光纤结构的特殊性,它是由高折射率介质n,作纤芯,高低折射率介质(n、,n2)在角向周期性交错排列作包层,形成一种花瓣形结构。其包层的折射率分布可以等效成梯度折射率分布。通过改变nl,瓣数N,相对折射率差,折射率系数Y,内半径a和外半径b,得到不同的色散曲线。K.S.Chiang等人就通过设置合理的光纤参数,使得瓣形微结构光纤在全波段单模,单模直径达到34μm,并且基模的色散损耗始终小于10dB/m。