激光熔覆密封装置
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107904592B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201711091050.5

    申请日:2017-11-08

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种激光熔覆密封装置,包括箱体;箱体的上端具有上开口,箱体的前端具有前开口,上开口通过橡胶密封罩密封,橡胶密封罩的顶部正中间具有用于激光头穿过的通孔,通孔上装有用于与激光头外壳密封的激光头密封圈,箱体内设有漏斗,漏斗的小端开口的下方设有金属粉末回收桶,箱体的下端内壁上设有竖直升降装置,竖直升降装置的输出端穿过漏斗的漏斗壁与一载物台连接,载物台的上端设有涡旋加热装置,载物台的周向设有多个均匀分布的喷气管。本发明集控制金属熔覆基体的位置,箱体内温度、压力,激光头与箱体的结合以及未熔融粉末的回收等多种功能于一体,并解决了熔融制造过程中金属钛等易氧化金属粉末的氧化问题。

    一种玄武岩纤维增韧竹筋的制备方法

    公开(公告)号:CN114059720B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202111438839.X

    申请日:2021-11-30

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于建筑材料领域,具体涉及一种可替代钢筋、竹筋和玄武岩筋的玄武岩纤维增韧竹筋的制备方法;(1)制备长20~25mm,宽为8~10mm,厚为8~10mm的竹条;(2)取长为20~25mm,单丝直径为10~13μm的玄武岩纤维备用;(3)按照A组分和B组分质量比为1~1.05:2~2.2配制聚氨酯粘合剂;(4)将所得玄武岩纤维粘结成片状玄武岩纤维带,将成型的所有片状玄武岩纤维带粘贴到竹筋表层,刮去多余聚氨酯粘合剂,放在架子上,待粘合剂固化后,即得玄武岩纤维增韧竹筋。本发明所得玄武岩纤维增韧竹筋轻质、耐腐、抗拉强度高、韧性强。

    高硅型铁尾矿多元固废活化混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN112456923B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110018226.4

    申请日:2021-01-07

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于固废资源化领域,尤其涉及一种高硅型铁尾矿多元固废活化混凝土及其制备方法,混凝土的原料包括水泥360~380kg/m³、粉煤灰30~40kg/m³、改性高硅型极细铁尾砂30~40kg/m³、尾矿废石930~950kg/m³、尾矿细砂870~930kg/m³、水160~170kg/m³和外加剂4~8kg/m³。改性高硅型极细铁尾砂的制备方法如下:对高硅型极细铁尾砂进行200目筛网筛分,使用XQM‑8立式行星球磨机进行机械活化,球磨机正反转间隔10~15分钟,转速为380~395r/min,运行两小时后开罐冷却至室温。本发明固废总掺量高,水泥用量低,混凝土抗渗性能理想,后期抗压强度高。

    一种铁尾矿活化方式及多固废铁尾矿混凝土

    公开(公告)号:CN113149500A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110042309.7

    申请日:2021-01-13

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 发明属于建材与固体废弃物资源化利用技术领域,涉及了一种铁尾矿活化方式及含铁尾矿多固废混凝土,多固废掺合料包括铁尾矿粉20‑30份、钙相掺合料10‑15份、铝相掺合料10‑15份、复合激活剂4‑5份、助磨剂1‑2份;用多固废掺合料作为辅助胶凝材料,并以以下配比制备多固废混凝土,每方混凝土需水泥310‑336kg、多固废掺合料144‑170kg、机制砂492‑517kg、天然砂221‑281kg、机制石1020‑1055kg、引气减水剂1.2‑1.5%(占胶凝材料总量)、水177‑186kg,经过微波辐照、机械研磨、化学激发复合活化方式对铁尾矿进行活化,可以较好的提高掺合料的活性指数,且使用了大量的固废,提高了铁尾矿的综合利用率,减少了天然资源的耗费,对环境更加友好。

    一种多工业固废纤维改性地质聚合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN112830716A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110041377.1

    申请日:2021-01-13

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种多工业固废纤维改性地质聚合物及其制备方法,属于土木工程领域,包括以下重量份的原料:钢渣40‑80份、S95矿渣粉20‑40份、锂渣20‑40份、水泥30‑50份、机制砂100‑200份、化学活化剂4‑8份、聚乙烯醇1‑2份、柠檬酸钠0.4‑0.8份、水40‑70份;本发明能够大量消耗工业废弃物生产地质聚合物,不仅可以减少环境污染,变废为宝;而且有效地解决工业固废堆积等问题;利用工业固体废弃物为原料制备地质聚合物作胶凝材料,可以减少产生的碳排放,同时还可以有效地实现大宗工业固体废物的资源化。促进大宗固废在地质聚合物中的实际应用,同时节约成本。

    高硅型铁尾矿多元固废活化混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN112456923A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202110018226.4

    申请日:2021-01-07

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于固废资源化领域,尤其涉及一种高硅型铁尾矿多元固废活化混凝土及其制备方法,混凝土的原料包括水泥360~380kg/m³、粉煤灰30~40kg/m³、改性高硅型极细铁尾砂30~40kg/m³、尾矿废石930~950kg/m³、尾矿细砂870~930kg/m³、水160~170kg/m³和外加剂4~8kg/m³。改性高硅型极细铁尾砂的制备方法如下:对高硅型极细铁尾砂进行200目筛网筛分,使用XQM‑8立式行星球磨机进行机械活化,球磨机正反转间隔10~15分钟,转速为380~395r/min,运行两小时后开罐冷却至室温。本发明固废总掺量高,水泥用量低,混凝土抗渗性能理想,后期抗压强度高。

    利用物理仿真核算设计矿井提升能力和摩擦风阻的方法

    公开(公告)号:CN104794658B

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201510099168.7

    申请日:2015-03-06

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 利用物理仿真核算设计矿井提升能力和摩擦风阻的方法,首先按1:100比例制作矿井模型、车厢模型和缩微矿石;然后利用模型模拟矿石提升过程;根据提升得到的缩微矿石总量Q和提升所需时间T得出模型的提升能力As=Q/T和设计矿井的提升能力Az=1003As;将Az与矿山设计生产能力的差值是否超过±5%作为矿井设计是否准确的判断依据,差值超过±5%时修改设计;再用风机向模型的井筒内鼓风,用风量计测量风量Qi,用皮托管测量井筒上下风压差Hi,得到设计矿井摩擦风阻,与设计给出的摩擦风阻比较,如差值超过±5%改用核算得到的摩擦风阻作为风机选型依据。该方法可提高矿井设计的准确性,使矿井的提升能力与矿山生产能力相符,井下开采运输与提升相协调;同时可避免矿井因风机选型不当导致通风不足或通风过大。

    一种用于测定蒸压加气混凝土料浆坍落流动度的装置

    公开(公告)号:CN218956334U

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202222212976.8

    申请日:2022-08-22

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于测定蒸压加气混凝土料浆坍落流动度的装置,涉及蒸压加气混凝土性能指标检测设备技术领域,包括承载体、筒体、牵引体以及驱动装置;承载体用于在水平方向上延伸;筒体的一端用于设于承载体的顶面上,筒体的另一端用于在竖直方向上延伸,且筒体的两端开口;料浆用于从筒体上远离承载体的一端填充至筒体内部与承载体的顶面形成的空腔内;牵引体的一端用于固定设于筒体上,牵引体的另一端用于与驱动装置的动力输出端传动连接;驱动装置能够牵引牵引体移动,且牵引体移动能够带动筒体在竖直方向上移动,能够便于准确地控制筒体被提起的速度并保证筒体被匀速提起。

    一种水泥流动度测试装置
    20.
    实用新型

    公开(公告)号:CN218271841U

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202222322721.7

    申请日:2022-09-01

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本实用新型的水泥流动度测试装置涉及水泥试验设备领域,包括测量盘、支撑装置、测量尺、第一、第二卡爪,支撑装置的一端与测量盘能拆卸地固连且支撑装置至少能固连于测量盘的第一、第二位置,支撑装置的另一端与测量尺连接,测量尺设于测量盘的上方,第一、第二卡爪均与测量尺滑动连接,扩散前的待测水泥与测量盘的中心点重合,支撑装置固连于第一位置时测量尺的长度方向与支撑装置固连于第二位置时测量尺的长度方向相互垂直,支撑装置固连于测量盘时测量尺的长度方向与测量盘的上表面平行且测量尺带有刻度的表面在测量盘的投影线过测量盘的中心点,测量尺带刻度的部分在测量盘所在平面的投影的长度大于测量盘的直径。测试的准确性高。

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