超声电机摩擦磨损机理及其控制理论和方法的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    50745039
  • 项目类别:
    专项基金项目
  • 资助金额:
    9.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0505.机械摩擦学与表面技术
  • 结题年份:
    2008
  • 批准年份:
    2007
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2008-01-01 至2008-12-31

项目摘要

超声电机因独特的优点在航空航天等领域有着广泛的应用前景,受到了世界各国的关注。日本的超声电机的研究已经走向市场化,美国将超声电机用于火星探测。国内多家机构开展超声电机的研究,受超声电机稳定性差、寿命短和制造成本高制约,限制了超声电机的市场化。这项研究从实验和理论两方面研究超声电机的摩擦磨损机理,磨损模式识别和控制方法。具体内容有,超声电机摩擦作用的机理;摩擦材料的表面特性和物理特性对摩擦磨损的影响规律;定、转子间摩擦作用的机理,提出一种新的超声电机接触模型;摩擦发热的机理,发热对摩擦磨损的影响规律;摩擦磨损对超声电机运行稳定性的影响规律;结构参数、材料参数和运行条件同摩擦磨损的数量关系以及磨损模式识别;超声电机的摩擦磨损控制方法。最终提出超声电机摩擦磨损的模式识别和控制方法。研究有助于提高超声电机的稳定性和使用寿命,从而为我国的超声电机走向市场奠定基础。

结项摘要

项目成果

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其他文献

基于Nios Ⅱ的超声电机驱动控制电路
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    夏孝云;李华峰;姚志远
  • 通讯作者:
    姚志远
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    微特电机
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    叶明
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  • DOI:
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  • 通讯作者:
    赵文涛
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    机械与电子
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    --
  • 作者:
    付前卫;姚志远
  • 通讯作者:
    姚志远

其他文献

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姚志远的其他基金

大空间、高精度、低漂移、力反馈微/纳操作系统关键基础技术研究
  • 批准号:
    52075261
  • 批准年份:
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  • 项目类别:
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直线超声电机驱动、多自由度微操作手的动力学行为
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    51275229
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相似国自然基金

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相似海外基金

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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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