基于快速成型技术的梯度材料设计与制造理论和方法

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    59975015
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    14.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0509.加工制造
  • 结题年份:
    2002
  • 批准年份:
    1999
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2000-01-01 至2002-12-31

项目摘要

Based on the research and development of functionally gradient materials,a brand new concept,Ideal Functional Material Component(IFMC),is presented in this project.IFMC is designed with best functional use,and is constructed by continuously vary material composition,microstructure,non-homogeneous materials and homogeneous materials.According to layered manufacturing technology,an appropriate and furthermore innovative theory and technique is proposed for the Digital Concurrent design and Manufacturing of IFMC and forms the key point of this project.Applying uniformitarianism and non-manifold geometric model,the faced-based non-manifold geometric model,the parameterized microstructure and the function modeling to present the information of geometric and material are presented.By regarding all the h omogeneous material,composite,functionally gradient material and functional meso-structure as periodic meso-structure and based on the simplex subdivision of IFMC,a digital scheme for material information representation of IFMC is developed and is proved to be feasible and effective.A designing procedure of IFMC that consist of function designing and material designing,a RPM based manufacturing technoloy for IFMC are put forward.Combining with CAD model,an adaptive slicing algorithm is developed which considered the information of geometry and material.The algorithm which calculate the thickness of layers according to the local grade of the material and the normal direction of extenal face,had been proved.meanwhile,a new prototype of multi-material jet RPM machine is under development.
运用摄动理论、微分流形、拓扑优化、有限元数值方法和分层制造技术等理论,研究非均质材料的典型的参数化细结构形式库、细观结构形式和材料宏观性质的关系、基于微分流形思想的非均质材料零件的CAD模型及其分层制造的前处理算法,发展出三维梯度材料设计与制斓囊话憷砺酆头椒ǎ迪秩嗣浅て谝岳吹摹鞍戳ρ阅芾瓷杓菩虏牧稀钡纳柘搿

结项摘要

项目成果

期刊论文数量(0)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
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其他文献

双顶角钻头钻削CFRP 的刀具磨损机制
  • DOI:
    10.13801/j.cnki.fhclxb.20160823.001
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    复合材料学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    钱宝伟;刘巍;贾振元;付饶;白玉;何春伶
  • 通讯作者:
    何春伶
局部几何特征急变类零件分区变参工艺制定方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    机械工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    贾振元;王福吉;王泠;许强
  • 通讯作者:
    许强
基于活动标架理论的加工目标曲面再设计及刀位计算
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    机械工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王永青;刘海波;贾振元;陶冶
  • 通讯作者:
    陶冶
Accurate part positioning method based on binocular microscopy stereo vision
基于双目显微立体视觉的零件精确定位方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘巍;贾振元;屠先明;王福吉;王文强;赵凯
  • 通讯作者:
    赵凯
大型液体火箭发动机喷管数字化铣槽加工系统
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    宇航学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王永青;刘海波;李护林;贾振元
  • 通讯作者:
    贾振元

其他文献

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AI项目思路

AI技术路线图

贾振元的其他基金

热塑性复合材料切削机理与大型构件高质高效加工方法
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    446 万元
  • 项目类别:
高性能热塑性复合材料大型构件制造基础
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    1764 万元
  • 项目类别:
极端工况服役的运载火箭高性能阀门制造基础
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    800 万元
  • 项目类别:
    联合基金项目
高性能复杂薄壁曲面覆层天线精密高效加工基础理论与技术
  • 批准号:
    51675081
  • 批准年份:
    2016
  • 资助金额:
    65.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
大型锻件热态几何参数在线测量仪
  • 批准号:
    51227004
  • 批准年份:
    2012
  • 资助金额:
    300.0 万元
  • 项目类别:
    专项基金项目
多源约束面形再设计类复杂曲面零件的加工理论与技术
  • 批准号:
    50835001
  • 批准年份:
    2008
  • 资助金额:
    190.0 万元
  • 项目类别:
    重点项目
Villari效应超磁致伸缩力传感微位移执行器关键技术研究
  • 批准号:
    50775021
  • 批准年份:
    2007
  • 资助金额:
    40.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
微细电火花加工状态逐级映射检测原理与深孔加工自适应智能控制
  • 批准号:
    50575033
  • 批准年份:
    2005
  • 资助金额:
    30.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
超磁致伸缩材料的磁—机械正逆耦合机理与控制方法研究
  • 批准号:
    50275021
  • 批准年份:
    2002
  • 资助金额:
    24.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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  • 批准号:
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相似海外基金

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  • 项目类别:
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知道了

AI项目解读示例

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

        graph TD
          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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