基于机加工表面规律特征的结合面力学特性研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51875009
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0510.制造系统与智能化
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

There are two problems in the study of mechanical properties of mechanical joint surfaces. The first problem is that the research object is a rough uncertainty surface, which causes the experimental results in the researchers to be unable to copy, and the error can not be traced back. The second problem is that the regular and periodic features of the machining surface are not taken into account. In order to solve the above problems, this project separates the regular and periodic morphology features from the random rough components in the typical machining surface,extracts the microscopic morphology features on the machined surface, building several joint surface models with regular surface features. On this basis, the contact single wave is used as the research object to model and analyze the contact mechanics, and is used to establish the contact theory of the proposed regular surface. Combined with the experiment result of multi waveform joint surface, the contact constitutive relation of micromorphology is rebuilt. The mechanical properties of the replicated regular joint surface determined by different materials, different heat treatment, different hardness, different locations and contact angles were studied. The mechanical property influence of the surface random components on the joint surface is explored. This project tries to solve the problem that the research conclusion of the joint surface can be duplicated and verified experimentally, and to establish a traceable and reproducible research way for the mechanical properties of joint surfaces.
机械结合面力学特性研究一直存在两个问题,第一是研究对象为具有不确定性的粗糙表面,导致研究者中实验结果无法复制,出了问题无法追溯;第二是没有利用机加工表面的规律性和周期性特征。为了解决上述问题,本项目将典型加工表面中规律性和周期性形貌特征与随机粗糙成分进行分离,抽取加工表面确定的规则的微观形貌特征,建立具有规则形貌特征接触表面的结合面模型。采用单波形曲面为研究对象进行接触力学建模、分析与实验,建立所提规则曲面的接触理论,并与构成结合面表面微观形貌的多波形曲面结合面相结合,探究微观形貌接触面接触本构关系。研究不同材料、不同的热处理、不同表面硬度、不同位置与接触角度等因素下确定的可复制的规则结合面力学特性。在此基础上根据随机成分的大小,探索表面随机成分对结合面力学特性的影响。本项目试图解决结合面研究结论可复制与实验可验证问题,为结合面力学特性研究建立一个可追溯可复制的研究新思路。

结项摘要

本项目将典型加工表面中规律性和周期性形貌特征与随机粗糙成分进行分离,抽取加工表面确定的规则的微观形貌特征,建立具有规则形貌特征接触表面的结合面模型。采用单波形曲面为研究对象进行接触力学建模、分析与实验,建立圆柱波形、余弦波性及抛物面波形曲面等三种典型曲面的接触理论,并与构成结合面表面微观形貌的多波形曲面结合面相结合,探究微观形貌接触面接触本构关系。研究不同材料、不同的热处理、不同表面硬度、不同位置与接触角度等因素下确定的可复制的规则结合面力学特性。在此基础上根据随机成分的大小,探索表面随机成分对结合面力学特性的影响。.本项目解决了机械结合面力学特性研究一直存在两个问题。第一是研究对象为具有不确定性的粗糙表面,导致研究者中实验结果无法复制,出了问题无法追溯;第二是没有利用机加工表面的规律性和周期性特征。本项目通过解决结合面研究结论可复制与实验可验证问题,为结合面力学特性研究建立一个可追溯可复制的研究新思路。.规则形貌结合面力学特性研究结果应用于北京北一数控2850等型号等超跨距龙门机床的结构分析上,为北一数控在龙门结构优化设计中提供技术支持,该项目能提前预测结合面力学特性,为横梁起拱曲线的设计与加工提供了准确的结合面力学特性数据。此外规则形貌结合面力学特性的研究成果也应用在北京机床研究所新研究的汽车关键零件加工机床上,该型号机床左右两部分同时进行油泵腔体加工,为了提高加工效率,两部分在同时加工过程中不得干扰彼此加工精度,由于结合面力学特性数据给结构设计提供准确的预测,在设计之初就避免了可能导致振动影响较大的部位,因此在结构优化中采取了相应的措施,使得机床设计取得良好的减振效果。.项目累计发表论文22篇,SCI检索论文13篇,申请国家发明专利9项,获批1项,培养硕士研究生9名。.

项目成果

期刊论文数量(22)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(9)
Tangential mechanical properties analysis of cylindric elastoplastic contact model
圆柱弹塑性接触模型切向力学特性分析
  • DOI:
    10.1177/16878132221096971
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    SAGE
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Tieneng Guo;Ruguo Ji;Yunfei Ma;Xu Hua;Liwei Peng
  • 通讯作者:
    Liwei Peng
An approach to identify the weak parts of stiffness for the machine tool cantilever structure
机床悬臂结构刚度薄弱部位识别方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part C: Journal of Mechanical Engineering Science
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Guo Tieneng;Meng Lingjun;Cao Jinxuan;Bai Chunsheng
  • 通讯作者:
    Bai Chunsheng
Study of a parabolic cylinder elastic-plastic contact model
抛物柱面弹塑性接触模型研究
  • DOI:
    10.1177/16878140211054982
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Advances in Mechanical Engineering
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Tieneng Guo;Xu Hua;Zhijie Yan;Lingjun Meng;Liwei Peng
  • 通讯作者:
    Liwei Peng
ZN-35橡胶减振垫迟滞回线与刚度阻尼参数
  • DOI:
    10.11936/bjutxb2020070005
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    北京工业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭铁能;彭立伟;周成;杨涛
  • 通讯作者:
    杨涛
Tangential elastic contact model of the cylindrical contact with different axis crossing angles
不同轴线交叉角圆柱接触的切向弹性接触模型
  • DOI:
    10.1177/00368504221094183
  • 发表时间:
    2022-04
  • 期刊:
    SAGE
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Guo, Tieneng;Ji, Ruguo;Ma, Yunfei;Peng, Liwei
  • 通讯作者:
    Peng, Liwei

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重载横梁大型结合部辨识与建模研究
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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