高速、超精/微细电解-微火花复合成型工艺及机理

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    50475046
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0509.加工制造
  • 结题年份:
    2007
  • 批准年份:
    2004
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2005-01-01 至2007-12-31

项目摘要

精微制造是当今制造科学的前沿。电解加工以其离子去除方式,无加工变质层,工具无损耗等优点而受到重视。但由于其定域蚀除性能差,难以用于精微加工。近年来高频窄脉冲电流源的出现和应用,使电解加工的定域蚀除性能显著增强,加工精度大幅度提高。根据高频窄脉冲电解加工方面的研究成果及微细电解加工特点,提出了基于电解-微火花复合加工机理的高频超短脉冲成形工艺,实现大电流密度下的高效精微加工,是电解精微加工领域的新构思。本项目将研制高频超短脉冲电流源;探求其加工机理,获取电流源及工艺的最佳条件和参数,实现高能量密度定域蚀除;建立加工过程的数学、物理模型,预选、监控过程参数,最终实现微细电解成型加工,具有重要的理论和应用价值。

结项摘要

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(0)
Experimental Research of On-li
在线实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Z.N.Guo; F.Z.Zeng et al.
  • 通讯作者:
    F.Z.Zeng et al.
新型高频窄脉冲电解电源的研制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    电加工与模具 2007(2)58-61
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    许志永;张永俊等
  • 通讯作者:
    张永俊等
脉冲电解加工技术在精微加工领域
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国机械工程2007 Vol.18 119
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王建业;张永俊;余艳青
  • 通讯作者:
    余艳青
MOSFET高频窄脉冲电解加工工程化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    电加工与模具2005(2)59-62
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    余艳青;王建业
  • 通讯作者:
    王建业
提高高频、窄脉冲电解加工电源短
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    电加工与模具 2007(2)20-24
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    袁炎成;陈艳峰;余艳青;王建业
  • 通讯作者:
    王建业

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其他文献

喷淋蚀刻模具钢的蚀刻深度研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    表面技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    宋卿;于兆勤;张永俊;王冠
  • 通讯作者:
    王冠
手机金属中框电解射流去毛刺工艺仿真分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    电加工与模具
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马世赫;钟慧兰;周佐霖;刘桂贤;张永俊;罗红平
  • 通讯作者:
    罗红平
云岭自然保护区拉沙山区域亚洲黑熊的活动模式
  • DOI:
    10.16829/j.slxb.150444
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    兽类学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张永俊;和育超;赵娟钧;陈尧;李延鹏;黄志旁;崔亮伟;肖文
  • 通讯作者:
    肖文
基于dsPIC单片机的电火花线切割脉冲电源的研制
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    电加工与模具
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    钟文明;张永俊
  • 通讯作者:
    张永俊
云岭自然保护区拉沙山区域亚洲黑熊的活动模式
  • DOI:
    10.16829/j.slxb.150444
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    兽类学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张永俊;和育超;赵娟钧;陈尧;李延鹏;黄志旁;崔亮伟;肖文
  • 通讯作者:
    肖文

其他文献

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相似海外基金

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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

        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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