微纳结构广泛应用于工业、医疗、军事、通信等领域,例如利用微纳结构实现仿生功能(结构色、超疏水、增反增透、大视场角等),以及通过微型加工制造医学模具等。在微纳结构的加工制造中,微铣削加工因具有较高的加工灵活性,而被广泛地应用到三维复杂零件以及表面微纳结构的加工制造中。然而,由于受铣刀尺寸的影响,对于尺度在100μm以下的微纳结构,微铣削在存在加工尺寸受限的问题
近些年来,通过模仿铣削过程,采用单点刀具轨迹运动加工的工艺方法不断地被研究人员所关注,通过将加工尺寸由刀具尺寸影响为主转化为由轨迹运动尺寸影响为主,这种加工方法逐渐弥补了微铣削在几十微米到几微米这一尺度范围内的加工瓶颈。通常单点刀具的轨迹运动由两轴压电驱动器各轴的独立运动合成获得,因此,刀具运动轨迹的形状并不局限于规则的圆周,从而可以设置的更加灵活。由于这种工艺方法还较为新颖,使得目前的研究还不够深入,例如,复杂轨迹导致的切削参数变化对加工的影响还不明晰。故利用轨迹可灵活控制的特点,开展相关的工艺优化研究,可实现对微结构加工质量的提高起到促进作用。
学校创建于1952年7月,原名东北林学院,是在浙江大学农学院森林系和东北农学院森林系基础上建立的,由国家林业部直属管理。1985年8月更名为东北林业大学。2000年2月,由国家林业局划归教育部直属管理。2005年10月,经国家发改委、财政部和教育部批准,成为国家“211工程”重点建设高校。2010年11月,教育部和国家林业局签署合作共建协议。2011年6月,成为国家“优势学科创新平台”项目重点建设高校。2012年3月,教育部与黑龙江省人民政府签署合作共建协议。2017年9月,经国务院批准列为“双一流”建设高校。2022年2月,入选国家第二轮“双一流”建设高校。
评价单位:“科创中国”黑龙江科技服务团 (黑龙江省科学技术协会)
评价时间:2023-11-07
综合评价
技术前景广阔,具备技术成果转移转化要求。
查看更多>