自主可控!祝贺我国高校科研团队
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从陀螺获取灵感解决轴承摩擦特性评估(pínggū)难题,为航天国之(guózhī)重器打造高可靠“神经元”,跟教育小微一起来看天津大学、哈尔滨工业大学的科技创新(chuàngxīn)成果——
解决轴承摩擦特性评估难题(nántí)
助力我国实现关键基础(jīchǔ)零部件
两个陀螺同时转动,哪个先停下来?很多孩子都(dōu)玩过的陀螺游戏(yóuxì),竟意外成了天津大学机械工程学院任成祖教授课题组跨界解决轴承(zhóuchéng)摩擦特性评估难题的灵感。近日,相关研究成果以“基于动能变化测量滚动轴承的当量摩擦系数”为题发表在国际(guójì)著名期刊《摩擦》上。
深耕高精度滚动轴承超精密加工技术与装备研究的(de)任成祖在科研中遇到一个难题:在太空(tàikōng)等(děng)极端环境,高精密轴承的摩擦越少、能量的损耗越小越(yuèxiǎoyuè)好。但同一条生产线上产出的几乎一模一样的超高精密轴承,哪个的摩擦性能更好一些?他发现,使用传统的摩擦力矩传感器(chuángǎnqì)评测滚动轴承的摩擦性能存在工况依赖性强、离散性大、稳定性差(chà)等问题,无法区分出高精密轴承摩擦性能极为微小的差异。
当量摩擦系数测量原理(yuánlǐ)及测量装置示意图。新华社发
受陀螺旋转游戏的启发(qǐfā),团队提出了一种基于动能定理的滚动轴承当量摩擦系数的测量方法。“就像(xiàng)不同(bùtóng)设计品质的陀螺停止总有先后,能量的耗散也就是摩擦做功可以随时间反映出来。”任成祖解释说。
团队成员从使用评估的(de)角度出发,思考如何设计出在空天、新能源汽车等领域具有更高服役可靠性(kěkàoxìng)和极端工况适用性的高精度轴承。他们通过精巧(jīngqiǎo)的装置设计,使轴承像陀螺一样高速旋转直至停下,整个过程以(yǐ)时间为中介,巧妙地搭建(dājiàn)起动能损耗和摩擦力矩的测算关系,最终实现摩擦特性的评估。
新方法大幅提升了轴承摩擦性能的测量精度,为推动产业(chǎnyè)进一步升级、助力我国实现关键基础(jīchǔ)零部件自主可控奠定技术基础。
哈尔滨工业大学(hāěrbīngōngyèdàxué)科研团队
打造(dǎzào)高可靠“神经元”
近日,中国航天科技集团在(zài)京组织哈尔滨工业大学(hāěrbīngōngyèdàxué)科技成果鉴定会,由多位院士组成的鉴定委员会一致认为,哈工大牵头的高可靠(kěkào)长寿命航天电器研究成果拥有多项自主知识产权,关键核心技术自主可控,总体技术水平国际先进,关键指标达到国际领先水平(lǐngxiānshuǐpíng)。该成果将典型航天电器产品寿命从2万次(wàncì)提升至20万次,关键性能参数和(hé)寿命一致性提升36%,成为掌握航天电器创新主动权的典型案例。
哈工大教授翟国富(中)指导(zhǐdǎo)团队成员进行科研攻关。新华社发(尹霖(yǐnlín) 摄)
哈工大电气工程及自动化学院院长、成果(chéngguǒ)主要完成人叶雪荣介绍(jièshào),如果把航天装备控制系统比作一个复杂(fùzá)的“神经网络”,那么航天电器就是(jiùshì)整个神经网络中无处不在、不可或缺的“神经元”。而航天电器机电一体化结构复杂、服役环境极端苛刻,以往航天电器失效(shīxiào)约占电子(diànzi)元器件失效总量的50%,成为制约电子元器件高质量发展的难题。
哈工大教授叶雪荣(左一)指导团队成员进行科研攻关(gōngguān)。新华社(xīnhuáshè)发(尹霖 摄)
哈工大电气工程及自动化学院教授、成果第一完成人翟国富带领团队(tuánduì),首创质量(zhìliàng)一致性(yízhìxìng)理论,突破了航天电器极端环境高可靠长寿命设计、全寿命周期质量一致性正向设计等关键核心技术,制定了我国首个质量一致性设计航天标准(biāozhǔn),研制了国际首套全寿命周期质量一致性设计软件,大幅提升了航天电器可靠性和(hé)质量一致性。
该成果获授权国家发明专利116项,在国际顶级期刊等发表SCI论文117篇,自主(zìzhǔ)研制142个系列(xìliè)高可靠性、高质量一致性航天电器,已(yǐ)在航天、航空、电子、船舶等领域国家重大工程中系列化应用,为天宫空间站(kōngjiānzhàn)、长征系列运载火箭、国产大型客机(kèjī)C919、新一代高速列车“复兴号”等国之重器提供了重要支撑。
文字 | 陈欣然、陈思(chénsī)、刘晓艳、曹曦、刘培香、陈昊
来源(láiyuán) | 《中国教育报》









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