电子束织构自润滑与振荡热管自冷却复合功效的干切削刀具的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51405080
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 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:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Based on the key problem waiting to solve in dry cutting, the concept and research approach of the electron beam texture self-lubricating and pulsating heat pipe self-cooling dry cutting tools are proposed. The main research thoughts are as following: on the one hand, surface textures filled with lubricants are made on the rake face of cutting tools by electron beam machining, meanwhile, the pulsating heat pipe is embedded in the substrate of cutting tools. Combined with theoretical analysis, numerical simulation and experimental research, the design theory of the surface textures on cutting tool will be established, the preparation technology of surface textures based on electron beam will be studied, and the anti-friction mechanism will be also proposed. In order to improve the heat dissipation performance of the cutting tools, the design theory and preparation technology of the pulsating heat pipe will be studied by setting up mathematical model of working fluid and carrying out heat transfer tests. The coupling mechanism of electron beam texture self-lubricating and pulsating heat pipe self-cooling will be also established based on cutting tests and micro-analysis.
本项目根据干切削加工待解决的关键问题,提出了电子束织构自润滑与振荡热管自冷却复合功效的干切削刀具的概念和研究思路。项目的主要研究思想在于:一方面,采用电子束加工技术在刀具前刀面加工织构并填充润滑剂;同时,在刀具基体上嵌入振荡热管。结合理论分析、数值模拟和实验的研究手段,建立刀具表面织构的设计理论,构建电子束进行刀具表面织构制备的技术体系,分析刀具表面织构的润滑减摩机理;通过建立工质运动的数学模型和传热测试,建立刀具振荡热管的设计理论和制备技术体系,优化刀具的切削散热性能;结合切削试验和微观分析,研究和建立电子束织构自润滑与振荡热管自冷却复合功效的干切削刀具的润滑与冷却耦合作用机制。

结项摘要

本项目根据干切削加工待解决的关键问题,提出了电子束织构自润滑与振荡热管自冷却复合功效的干切削刀具的概念和研究思路。结合理论分析、数值模拟和实验的研究手段,成功研制出了一种自润滑与自冷却复合功效的干切削刀具,探究并建立了该刀具的自润滑与自冷却作用机制。针对难加工材料的干切削的试验结果表明该刀具能够有效降低切削温度,延缓刀具磨损并提高刀具寿命。项目的研究成果能够有效解决目前干切削加工存在的工况恶化问题,将有力促进绿色切削加工技术的发展与进步。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(2)
Assessment in drilling of C/C-SiC composites using brazed diamond drills
使用钎焊金刚石钻头钻 C/C-SiC 复合材料的评估
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Journal of Manufacturing Processes
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Youqiang Xing;Jianxin Deng;Guodong Zhang;Ze Wu;Fengfang Wu
  • 通讯作者:
    Fengfang Wu
Development and prospect of cooling technology for dry cutting tools
干式切削刀具冷却技术的发展与展望
  • DOI:
    10.1007/s00170-016-8842-7
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    International Journal of Advanced Manufacturing Technology
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Ze Wu;Yang Yang;Chun Su;Xiao Cai;Chen Luo
  • 通讯作者:
    Chen Luo
Design, fabrication and dry cutting performance of pulsating heat pipe self-cooling tools
脉动热管自冷刀具设计、制造及干切削性能
  • DOI:
    10.1016/j.jclepro.2016.02.129
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Cleaner Production
  • 影响因子:
    11.1
  • 作者:
    Ze Wu;Yang Yang;Chen Luo
  • 通讯作者:
    Chen Luo
Tribological properties of dimple-textured titanium alloys under dry sliding contact
干滑动接触下韧窝织构钛合金的摩擦学性能
  • DOI:
    10.1016/j.surfcoat.2016.11.045
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Surface & Coatings
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Ze Wu;Youqiang Xing;Peng Huang;Lei Liu
  • 通讯作者:
    Lei Liu

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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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