球铁炉前热分析-共晶膨胀快速检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN106501301A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201510562418.6

    申请日:2015-09-07

    Abstract: 为了实现球铁球化孕育效果炉前快速评价,本文公开了一种新型热分析-共晶膨胀双曲线检测装置及检测方法,其组成包括:圆柱形干型砂取样器2,所述取样器由通过预紧弹簧14柔性连接的固定半套16和可动半套17围合,所述取样器内有一竖直放置的K型热电偶4和一水平放置的膨胀杆7,所述热电偶用于测量样杯内铁水热节点处的冷却曲线,所述膨胀杆一端与固定半套上的螺钉3接触连接,另一端则与一线性位移传感器9的测量杆接触连接用于传递试样热中心直径方向的线性位移量。所述测量杆由一始终处于压缩状态的弹簧8约束,确保螺钉3、膨胀杆7和线性位移传感器测量杆之间的紧密接触连接。本发明用于铸造和冶金领域。

    湿型粘土砂极化性能的测试方法

    公开(公告)号:CN103308589B

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201310256940.2

    申请日:2013-06-26

    Abstract: 湿型粘土砂极化性能的测试方法,属于铸造湿型粘土砂的性能测试领域。本发明为了解决湿型粘土砂的含水量测量中,由于无法确定粘土砂的极化性能进而影响其测量精度的问题。它首先将待测试湿型粘土砂砂样等效成n层砂粒层顺序排列组成的分散体;然后将每层砂粒层等效为一个平行板电容器;则待测试湿型粘土砂砂样等效为等效电容C0和平行板电容器Cn相串联;最后再将待测试湿型粘土砂砂样等效成一个电阻R与一个电容C串联后再与另一个电阻R′并联的等效模型,然后采用直流激励源激励待测试湿型粘土砂砂样,获得湿型粘土砂的极化性能曲线。本发明用于测试湿型粘土砂的极化性能。

    一种湿型砂含水量测量方法

    公开(公告)号:CN102998346B

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201210508664.X

    申请日:2012-12-03

    Abstract: 一种湿型砂含水量测量方法,它涉及铸造湿型砂含水量测量领域。它要解决现有湿型砂含水量测量精度不高的问题。测量方法:一、砂样制取装置由制样样筒和底座构成,下样筒内对壁镶嵌激励电极,下样筒放于辅样筒内,上样筒对齐放置在下样筒上,得到砂样制取装置;二、湿型砂装入制样样筒中,使用压头压实湿型砂,将下样筒从辅样筒中取出;三、下样筒安装在交流激励源接入机构上,触头与下样筒内对壁激励电极相连,下样筒上并联电容C,再串联一个精密电阻R,测得精密电阻上的电压降,经计算得到湿型砂砂样的电容值,进而推得湿型砂含水量。本发明湿型砂含水量测量方法提高了湿型砂含水量的测量精度,主要应用于湿型砂含水量的测量。

    铸造型砂五强度立式测试装置及基于该装置的型砂强度获取方法

    公开(公告)号:CN103884595A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410155421.1

    申请日:2014-04-17

    Abstract: 铸造型砂五强度立式测试装置及基于该装置的型砂强度获取方法,涉及铸造型砂领域。解决了卧式液压型砂强度测试仪在对型砂强度进行测试时,存在手动加载过程不稳定、液压油易于渗漏,污染测试仪和型砂砂样,导致型砂强度测试结果不准确的问题。本装置在上压头和下压头之间放置型砂砂样,计算机通过通信模块和光电隔离数字模块控制直线电机驱动加载力传递板带动上压头向下对型砂砂样施加压力,拉压力传感器实时监测上压头座上的加载力的变化,并将加载力数据通过数据采集模块和通信模块发送至计算机中,计算机通过对加载力数据进行计算获得型砂强度。本发明适用于对型砂的五种强度进行测试。

    超声波测量球墨铸铁球化率的装置及获取方法

    公开(公告)号:CN103412050A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310389989.5

    申请日:2013-08-30

    Abstract: 超声波测量球墨铸铁球化率的装置及获取方法,属于铸造和冶金领域,本发明为解决采用金相法测量球墨铸铁球化率存在无法100%检测、无法达到无损检测的问题。本发明包括直线位移传感器、接收超声波压电晶片、发射超声波压电晶片、任意波形发生器、数字示波器和计算机;待测球墨铸铁零件的相对的两侧分别设置接收超声波压电晶片和发射超声波压电晶片,在待测球墨铸铁零件设置接收超声波压电晶片的一侧夹持设置直线位移传感器;计算机自动监测和显示超声波在球铁中传播的时间和在超声波传播方向上球铁零件的厚度尺寸并计算出超声波在球铁零件内传播速度,进而获取待测球墨铸铁零件的球化率。

    一种铟镱铥三掺杂铌酸锂晶体及其制备方法

    公开(公告)号:CN103320861A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310252932.0

    申请日:2013-06-24

    Abstract: 一种铟镱铥三掺杂铌酸锂晶体及其制备方法,它涉及一种掺杂铌酸锂晶体及其制备方法。本发明是要解决现有的镱铥掺杂的铌酸锂晶体抗光损伤能力较低的问题。本发明一种铟镱铥三掺杂铌酸锂晶体由Nb2O5、LiCO3、In2O3、Yb2O3和Tm2O3制成。制备方法:一、混合;二、采用提拉法生长晶体;三、极化;即得到铟镱铥三掺杂铌酸锂晶体。本发明制备的铟镱铥三掺杂铌酸锂晶体光洋度高、成分均一、无瑕疵、无生长条纹和无裂纹产生,在保证了镱铥掺杂的铌酸锂晶体原有优良性能的同时抗光损伤能力显著提高;本发明铟镱铥三掺杂铌酸锂晶体的制备方法简单,便于操作,晶体生长速度快。本发明可用于制备铟镱铥三掺杂铌酸锂晶体。

    湿型粘土砂极化性能的测试方法

    公开(公告)号:CN103308589A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310256940.2

    申请日:2013-06-26

    Abstract: 湿型粘土砂极化性能的测试方法,属于铸造湿型粘土砂的性能测试领域。本发明为了解决湿型粘土砂的含水量测量中,由于无法确定粘土砂的极化性能进而影响其测量精度的问题。它首先将待测试湿型粘土砂砂样等效成n层砂粒层顺序排列组成的分散体;然后将每层砂粒层等效为一个平行板电容器;则待测试湿型粘土砂砂样等效为等效电容C0和平行板电容器Cn相串联;最后再将待测试湿型粘土砂砂样等效成一个电阻R与一个电容C串联后再与另一个电阻R′并联的等效模型,然后采用直流激励源激励待测试湿型粘土砂砂样,获得湿型粘土砂的极化性能曲线。本发明用于测试湿型粘土砂的极化性能。

    金属熔体电阻率快速检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN102116802A

    公开(公告)日:2011-07-06

    申请号:CN201010032433.7

    申请日:2010-01-06

    Abstract: 金属熔体电阻率快速检测装置及检测方法。液态金属的物理性能研究一直是科学研究的热门课题,各国科学家为此做了大量的研究工作,近年来在我国也取得了一些可喜的研究成果。金属熔体电阻率快速检测装置,其组成包括:探头(1),所述的探头连接的计算机电路,同时连接升降机构(7)和真空泵(8),所述的探头的帽内有填充的耐高温材料和封口的耐高温密封胶,所述的探头包括穿过其中的电热偶(13)、两个直筒形的双石英管电导池(14)和所述的石英管连接的电极(15)。本发明用于铸造和冶金领域。

    波动熔体表面张力快速检测用抗扰动装置

    公开(公告)号:CN101082558B

    公开(公告)日:2010-05-26

    申请号:CN200710072514.8

    申请日:2007-07-16

    Abstract: 波动熔体表面张力快速检测用抗扰动装置,它属于冶金和铸造领域,为了进一步提高专利号为ZL200410044059.7的中国发明专利“液态金属及液态合金表面张力的快速测定装置”的测试速度,实现特殊熔体表面张力的大包直接抗扰动测定,本发明在其基础上提供了一种抗扰动装置。本发明的固定架的滑动杆穿过固定销上的通孔与固定销滑动连接,固定架的滑动杆上部的可调定位销与固定销之间套有复位弹簧,固定架下端连接抗扰罩的上端,抗扰罩底端设有开口。本发明为快速准确测定经球化、蠕化和变质处理后发生剧烈翻腾现象的波动熔体的表面张力提供了一种抗扰动装置,能够提高波动熔体表面张力测定的速度和准确度。

    铝合金熔体动态呼吸法测氢装置用氢分压快速检测方法

    公开(公告)号:CN111289404B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202010181494.3

    申请日:2020-03-16

    Abstract: 本发明涉及一种铝合金熔体动态呼吸法测氢装置用氢分压快速检测方法,属于铸造和冶金领域,本发明解决了此前动态呼吸法测氢装置结构复杂、检测时间偏长、应用不方便、制造和使用成本高的问题。本发明构建熔体氢分压检测系统,空载运行以测定变容真空单元特性参数,电动推杆驱动第一气缸和第二气缸增容抽取动态呼吸法测氢所需真空度,比较变容真空室内气体压强与迭代计算理论压强和真空室特性参数之和以判断扩散是否结束并求解熔体氢分压,通过气缸变容即可提供动态呼吸法测氢装置所需负压,在变容真空室增容抽取真空的同时完成铝合金熔体氢分压检测,在免用真空泵和氢气瓶的条件下实现氢分压快速检测。

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