Micro Waterjet Cutting System

微型水射流切割系统

基本信息

  • 批准号:
    424796249
  • 负责人:
  • 金额:
    --
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    德国
  • 项目类别:
    Major Research Instrumentation
  • 财政年份:
    2019
  • 资助国家:
    德国
  • 起止时间:
    2018-12-31 至 无数据
  • 项目状态:
    未结题

项目摘要

In the Faculty of Mechanical Engineering, certain cutting tasks cannot or only inadequately be realized at present. The aim of purchasing the micro waterjet cutting system applied for is to expand the processing possibilities to be able to produce filigree workpieces with reproducible quality in terms of dimensions, surface roughness and geometrical tolerances. In addition, the participating institutes can also open new research areas. An example of this is the possibility of generating specific grooves and surface structures by providing high positioning precision in combination with a nozzle diameter of 0.3 mm , in order to generate specific knowledge regarding the damage behaviour of components. Furthermore, a systematic removal of material from plastics is to be investigated as well. With the micro waterjet system, workpieces are also processed without the introduction of thermal effects. Which prevents the influence of the peripheral zone. The option of pure water jetting allows further processing of materials such as foams opening up new fields of research.
在机械工程学院,目前某些切削任务不能或仅不充分实现。购买微型水射流切割系统的目的是为了扩大加工的可能性,以便能够生产在尺寸、表面粗糙度和几何公差方面具有可复制质量的细丝工件。此外,参与机构还可以开辟新的研究领域。这方面的一个例子是,通过提供高定位精度与直径0.3 mm的喷嘴相结合,可以生成特定的凹槽和表面结构,以便生成有关部件损坏行为的特定知识。此外,系统地从塑料中去除材料也将被研究。使用微水射流系统,工件也可以在没有热效应的情况下进行加工。防止外围区的影响。纯水喷射的选择允许进一步处理材料,如泡沫,开辟新的研究领域。

项目成果

期刊论文数量(0)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year }}
  • 期刊:
  • 影响因子:
    {{ item.factor }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

吉治仁志 他: "トランスジェニックマウスによるTIMP-1の線維化促進機序"最新医学. 55. 1781-1787 (2000)
Hitoshi Yoshiji 等:“转基因小鼠中 TIMP-1 的促纤维化机制”现代医学 55. 1781-1787 (2000)。
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
LiDAR Implementations for Autonomous Vehicle Applications
  • DOI:
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
生命分子工学・海洋生命工学研究室
生物分子工程/海洋生物技术实验室
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
吉治仁志 他: "イラスト医学&サイエンスシリーズ血管の分子医学"羊土社(渋谷正史編). 125 (2000)
Hitoshi Yoshiji 等人:“血管医学与科学系列分子医学图解”Yodosha(涉谷正志编辑)125(2000)。
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
Effect of manidipine hydrochloride,a calcium antagonist,on isoproterenol-induced left ventricular hypertrophy: "Yoshiyama,M.,Takeuchi,K.,Kim,S.,Hanatani,A.,Omura,T.,Toda,I.,Akioka,K.,Teragaki,M.,Iwao,H.and Yoshikawa,J." Jpn Circ J. 62(1). 47-52 (1998)
钙拮抗剂盐酸马尼地平对异丙肾上腺素引起的左心室肥厚的影响:“Yoshiyama,M.,Takeuchi,K.,Kim,S.,Hanatani,A.,Omura,T.,Toda,I.,Akioka,
  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:

的其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year }}
  • 期刊:
  • 影响因子:
    {{ item.factor }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

{{ truncateString('', 18)}}的其他基金

An implantable biosensor microsystem for real-time measurement of circulating biomarkers
用于实时测量循环生物标志物的植入式生物传感器微系统
  • 批准号:
    2901954
  • 财政年份:
    2028
  • 资助金额:
    --
  • 项目类别:
    Studentship
Exploiting the polysaccharide breakdown capacity of the human gut microbiome to develop environmentally sustainable dishwashing solutions
利用人类肠道微生物群的多糖分解能力来开发环境可持续的洗碗解决方案
  • 批准号:
    2896097
  • 财政年份:
    2027
  • 资助金额:
    --
  • 项目类别:
    Studentship
A Robot that Swims Through Granular Materials
可以在颗粒材料中游动的机器人
  • 批准号:
    2780268
  • 财政年份:
    2027
  • 资助金额:
    --
  • 项目类别:
    Studentship
Likelihood and impact of severe space weather events on the resilience of nuclear power and safeguards monitoring.
严重空间天气事件对核电和保障监督的恢复力的可能性和影响。
  • 批准号:
    2908918
  • 财政年份:
    2027
  • 资助金额:
    --
  • 项目类别:
    Studentship
Proton, alpha and gamma irradiation assisted stress corrosion cracking: understanding the fuel-stainless steel interface
质子、α 和 γ 辐照辅助应力腐蚀开裂:了解燃料-不锈钢界面
  • 批准号:
    2908693
  • 财政年份:
    2027
  • 资助金额:
    --
  • 项目类别:
    Studentship
Field Assisted Sintering of Nuclear Fuel Simulants
核燃料模拟物的现场辅助烧结
  • 批准号:
    2908917
  • 财政年份:
    2027
  • 资助金额:
    --
  • 项目类别:
    Studentship
Assessment of new fatigue capable titanium alloys for aerospace applications
评估用于航空航天应用的新型抗疲劳钛合金
  • 批准号:
    2879438
  • 财政年份:
    2027
  • 资助金额:
    --
  • 项目类别:
    Studentship
CDT year 1 so TBC in Oct 2024
CDT 第 1 年,预计 2024 年 10 月
  • 批准号:
    2879865
  • 财政年份:
    2027
  • 资助金额:
    --
  • 项目类别:
    Studentship
Developing a 3D printed skin model using a Dextran - Collagen hydrogel to analyse the cellular and epigenetic effects of interleukin-17 inhibitors in
使用右旋糖酐-胶原蛋白水凝胶开发 3D 打印皮肤模型,以分析白细胞介素 17 抑制剂的细胞和表观遗传效应
  • 批准号:
    2890513
  • 财政年份:
    2027
  • 资助金额:
    --
  • 项目类别:
    Studentship
Understanding the interplay between the gut microbiome, behavior and urbanisation in wild birds
了解野生鸟类肠道微生物组、行为和城市化之间的相互作用
  • 批准号:
    2876993
  • 财政年份:
    2027
  • 资助金额:
    --
  • 项目类别:
    Studentship

相似海外基金

TEK4 - POWERJET - The first high precision waterjet drill that will revolutionise turbine blade manufacture.
TEK4 - POWERJET - 第一个高精度水射流钻头,将彻底改变涡轮叶片的制造。
  • 批准号:
    10018491
  • 财政年份:
    2022
  • 资助金额:
    --
  • 项目类别:
    Collaborative R&D
Abrasive waterjet micro-machining using masked substrates
使用掩模基材的磨料水射流微加工
  • 批准号:
    574430-2022
  • 财政年份:
    2022
  • 资助金额:
    --
  • 项目类别:
    University Undergraduate Student Research Awards
High-efficient abrasive waterjet machining of complex curved surfaces
复杂曲面高效磨料水射流加工
  • 批准号:
    DP210101645
  • 财政年份:
    2021
  • 资助金额:
    --
  • 项目类别:
    Discovery Projects
Micro-bubble assisted abrasive waterjet polishing
微气泡辅助磨料水射流抛光
  • 批准号:
    17K14571
  • 财政年份:
    2017
  • 资助金额:
    --
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Enhancing and modelling the abrasive waterjet impact and erosion process
磨料水射流冲击和侵蚀过程的增强和建模
  • 批准号:
    DP170100643
  • 财政年份:
    2017
  • 资助金额:
    --
  • 项目类别:
    Discovery Projects
SBIR Phase I: Hydraulic System Design for a Low-cost Abrasive Waterjet Cutter
SBIR 第一阶段:低成本磨料水射流切割机的液压系统设计
  • 批准号:
    1621956
  • 财政年份:
    2017
  • 资助金额:
    --
  • 项目类别:
    Standard Grant
Inertial Navigation System for Waterjet-Based Underground Drilling Applications
用于水射流地下钻探应用的惯性导航系统
  • 批准号:
    496567-2016
  • 财政年份:
    2016
  • 资助金额:
    --
  • 项目类别:
    University Undergraduate Student Research Awards
US-Sweden Planning Visit: Laser/Waterjet Processing of Cubic and Wurtzite Boron Nitride to Exceed the Hardness of Diamond
美国-瑞典计划访问:激光/水射流加工立方氮化硼和纤锌矿氮化硼,使其硬度超过金刚石
  • 批准号:
    1427708
  • 财政年份:
    2015
  • 资助金额:
    --
  • 项目类别:
    Standard Grant
Curved Waterjet-Guided Laser Micro-Manufacturing
弯曲水射流引导激光微制造
  • 批准号:
    1234491
  • 财政年份:
    2012
  • 资助金额:
    --
  • 项目类别:
    Standard Grant
Developing a hybrid waterjet-laser micromachining technology and associated process models for damage-free fabrication of silicon substrates
开发混合水射流-激光微加工技术和相关工艺模型,用于硅基板的无损制造
  • 批准号:
    DP110100690
  • 财政年份:
    2011
  • 资助金额:
    --
  • 项目类别:
    Discovery Projects
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了