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公开(公告)号:CN104152651A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410430544.1
申请日:2014-08-28
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种用滚压变形制备金属材料表面梯度纳米层的方法,该方法将金属材料样品夹持于夹具上,并将夹具固定于旋转工作台上;采用液压系统驱动压头底座使镶嵌于压头底座上的滚针压入金属材料样品表面并对滚针施加压力;采用动力设备驱动工作台旋转从而带动金属材料样品旋转,滚针在金属材料样品表面滚压使金属材料样品表面产生强烈塑性变形,从而在金属材料样品表面形成梯度纳米晶层。本发明操作简便,安全性高,无噪音污染,且生产效率高;处理后的金属材料变形均匀、表面光滑;可通过改变施加于金属材料表面的压力、处理时间以及处理温度等条件,控制获得的梯度纳米层的厚度和晶粒尺寸,实现纳米层的可控制备。
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公开(公告)号:CN104794330B
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201510159031.6
申请日:2015-04-03
Applicant: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司苏州供电公司 , 武汉大学 , 北京伏佳安达电气技术有限公司
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及一种计及应力随机性的中高压电力电缆剩余寿命评估方法,包括计及随机性的电力电缆热应力确定、考虑随机性的电力电缆电应力求取以及基于随机模型的电力电缆剩余使用寿命估。计及随机性的电力电缆热应力确定包括求取每一个阶梯步长时间内的电缆热应力;考虑随机性的电力电缆电应力求取包括获取电力电缆呈阶梯状变化的电场强度曲线;基于随机模型的电力电缆剩余使用寿命估包括获取电力电缆在电应力与热应力协同作用下电缆寿命模型和电缆电热退化量随机模型,并估算电力电缆寿命退化累积量的数学期望值与方差。该方法提高了中高压电缆剩余寿命估算的准确性,解决了电缆资产管理中确定电缆剩余寿命并准确制定科学更换方案的技术难题。
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公开(公告)号:CN106990327A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710328267.7
申请日:2017-05-11
Applicant: 国网江苏省电力公司苏州供电公司 , 武汉大学 , 北京伏佳安达电气技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高压单芯电缆短路故障点检测方法,用于确定发生短路故障的电缆中故障点的具体位置,高压单芯电缆短路故障点检测方法为:在电缆中取n个采样点,分别假设各个采样点发生短路故障并进行仿真,分别计算短路故障发生于各个采样点时电缆两端的护层电流的相位差,并根据计算出的各相位差进行拟合,得到电缆对应的发生短路故障的故障点位置与相位差的关系式;当电缆中发生短路故障时,根据发生短路故障的故障点位置与相位差的关系式求解确定发生短路故障的故障点的具体位置。本发明能够快速、准确地确定一段电缆中发生短路故障的具体位置,可以实现较精确的定位,并可以实现在线监测,故障发生后能够及时找出故障点。
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公开(公告)号:CN106220005A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610592618.0
申请日:2016-07-26
Applicant: 武汉大学
CPC classification number: Y02P40/121 , C04B7/02 , C04B7/36
Abstract: 本发明涉及一种利用溶胶凝胶技术制备超分散高纯态纳米水泥的方法,方法以分析纯的正硅酸四乙酯、硝酸钙、硝酸铝、硝酸铁、去离子水、丙醇、柠檬酸和聚乙二醇400为原料。具体合成步骤为:按一定的化学计量比分别制成正硅酸乙酯的丙醇溶液和金属硝酸盐-柠檬酸螯合物的混合液,然后将两者混合并加入聚乙二醇制成溶胶,将所得溶胶在65-75℃静置后得到凝胶,再经熟化20-22 h后高温煅烧和粉磨,即得到超分散的高纯态纳米水泥。本方法模拟水泥烧成过程的效果好,产物纯度高、细度大,能耗较传统方法节约25.1%-41.6%,具有快速、高效和绿色的优点。
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公开(公告)号:CN106216395A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610644490.8
申请日:2016-08-08
Applicant: 武汉大学
CPC classification number: B21B1/38 , B21B47/00 , B21B47/02 , B21B2001/386 , B21C37/02
Abstract: 本发明公开了一种制备氧化铝颗粒增强铝基复合材料的方法。本发明首先使用累积叠轧法得到叠轧次数不同、内部含有不同体积分数氧化铝颗粒增强体的铝基复合材料,然后采用后续的放电等离子烧结技术对样品进行处理,成功制备氧化铝颗粒增强铝基复合材料。本发明所得到的复合材料致密,结合情况良好;内含高体积分数、弥散分布且颗粒细小的增强体;具有良好综合性能。通过调整累积叠轧次数和增强体体积分数等参数可以获得不同性能的氧化铝颗粒增强铝基复合材料。本发明所采用的方法所需设备简单,价格低廉,操作简便且易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN107560969B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201710672735.2
申请日:2017-08-08
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明提供了一种快捷方便且效率高的水硬性无机胶凝材料抗软水侵蚀能力的评价方法,该方法包括以下步骤:将待评测的材料置于干燥箱中,在105~150℃温度下烘干;将已烘干的材料作为样品,将样品和蒸馏水搅拌混合,制成浆体;把浆体快速倒入模具中,并边装边震荡,直至浆体各部位的高度基本一致;沿模具侧壁缓缓注入适量的蒸馏水,然后将模具密封;将密封好的模具放入恒温箱内,设定好温度;在模具上卷绕上励磁线圈和感应线圈,连接好信号的发射和采集装置,密封恒温箱;测量浆体从注入蒸馏水后10min至24h内的电感Z和相位的变化情况;根据浆体在模拟的实际服役温度环境下采集的特定时间的电感Z和相位计算出相应的耐水性系数I。
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公开(公告)号:CN105717420B
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201610251196.0
申请日:2016-04-21
Applicant: 江苏省电力公司苏州供电公司 , 国家电网公司 , 武汉大学
Abstract: 本发明涉及一种电力电缆的合成聚类方法,包括如下步骤:步骤(1):列写电缆的指标矩阵:步骤(2):计算电缆的历史运行状况得分:步骤(3):合成聚类:HC1:计算初始相异矩阵分数,从而获得相异矩阵;HC2:将差异最小的两个初始相异矩阵分数所对应的集合中的电力电缆合并至同一集合中;HC3:计算相异矩阵分数,从而更新相异矩阵,并返回HC2,直至仅获得一个集合为止;HC4:根据最后返回的一个集合计算R2指数。本发明的方法将不同型号电缆的结构特性作为分类变量,通过计算每种类型电缆的运行状况的得分,将具有相近分数的电缆类型归为一类,通过合成聚类的方法对电缆类型进行分组,便于按组别对电缆的故障行为进行研究。
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公开(公告)号:CN105836774A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610221994.9
申请日:2016-04-11
Applicant: 武汉大学
CPC classification number: C01F7/164 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2006/80 , C04B7/32
Abstract: 本发明涉及一种快速低能耗制备铝酸三钙的方法,以分析纯四水硝酸钙Ca(NO3)2·4H2O、分析纯九水硝酸铝Al(NO3)3·9H2O和分析纯一水柠檬酸C6H8O7·H2O为原料,加入适量去离子水制成溶液后在50?65℃搅拌40?60 min;接着用分析纯浓硝酸HNO3和分析纯浓氨水NH3·H2O调整溶液的pH值为5?7,继续搅拌10?20 min;然后将溶液移入高温炉,在氧气O2气氛中加热至500?510 ℃,恒温2 h;之后把产物取出并磨细作为前驱体备用;取适量前驱体在25?30 MPa压力下制成薄片;然后将薄片加热至1050?1150℃,恒温7 h;最后取出置于通风处急冷并磨细,即得到铝酸三钙。本方法所用材料种类少,合成工序简单;其制备周期比溶胶凝胶法减少15?20 h,烧结温度比固相烧结法低200?300℃,能源消耗减少约23.8%,具有快速、高效和绿色的优点。
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公开(公告)号:CN105603345A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610058302.3
申请日:2016-01-28
Applicant: 武汉大学
CPC classification number: C22F1/10 , C22C2200/04 , C22F1/002 , C22F1/006 , C22F1/183
Abstract: 本发明公开了一种制备纳米晶NiTi合金的方法。本发明利用形变与相变耦合原理,首先通过液氮冷却使样品发生马氏体相变,然后对样品进行不同变形量的室温轧制处理,最后对样品进行一定温度和保温时间的加热处理。本发明所得到纳米晶NiTi合金具有样品尺寸范围大、晶粒尺寸小、位错密度低、以及强度高等特点,通过调整变形量、加热温度和时间等参数可以获得不同晶粒大小和性能的纳米晶NiTi合金。本发明的方法所需设备简单,价格低廉,操作简便且易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN105271427A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510822948.X
申请日:2015-11-23
Applicant: 武汉大学
IPC: C01G49/00
CPC classification number: Y02P20/124
Abstract: 本发明公开了一种快速制备多晶铁铝酸四钙的方法,先按质量比1:0.7942:0.8554:(2.0413-2.1923)称取原材料四水硝酸钙、九水硝酸铝、九水硝酸铁和尿素;然后加入适量去离子水,制成浓度为(0.5-0.8)mol/L的分散液,并持续搅拌(1.5-2)小时至原材料完全溶解;接着将分散液移入高温炉内,在空气气氛中加热至(500-510)℃,恒温2小时后取出并磨细成粒径不超过0.15mm的微粒作为前驱体备用;再把前驱体在(25-30)MPa压力下制成直径为35mm,厚度不超过5mm的薄片;最后将压制好的前驱体薄片以10℃/min的升温速率加热至(650-950)℃,恒温7小时后取出在空气中急冷并磨细,即得到具有水化活性的多晶铁铝酸四钙。本方法工序少,周期短,效率高,烧结温度比传统方法低(300-600)℃,具有快速、高效、节能的优点,适合工业规模的应用。
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