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公开(公告)号:CN105603339A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610144672.9
申请日:2016-03-14
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C22F1/043
Abstract: ZL114A铝合金电脉冲辅助时效处理的方法,属于铝合金热处理技术领域。它要解决普通热处理由于时效处理保温时间较长而造成的生产效率低和加热能耗大的问题。本发明通过下列步骤实现:一、ZL114A铝合金试样在热处理炉中进行530℃±5℃/10h固溶处理。二、固溶处理后的ZL114A铝合金试样进行淬火处理,淬火水温为55℃~75℃。三、对淬火后的ZL114A铝合金试样进行电脉冲辅助时效处理,时效温度为150℃±5℃,脉冲电源的电压为30V,电流为15A~18A,频率为600Hz~800Hz,正负脉冲比为1,占空比70%~80%,电脉冲持续时间与时效保温时间相等,为3~4h。四、取出ZL114A铝合金试样,空冷至室温。本发明将ZL114A铝合金的时效处理时间缩短了30%以上。
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公开(公告)号:CN105296768A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510900101.9
申请日:2015-12-08
Applicant: 哈尔滨理工大学
CPC classification number: Y02P10/253
Abstract: 一种复合式铝合金熔体净化装置及基于该装置的净化方法,属于铝合金熔体质量净化领域。本发明是为了解决现有铝合金熔体净化效果不佳,净化效率低和污染环境等缺点。它包括净化气瓶、直线导杆、支架、丝杠、电气控制柜、数据传输线、三相异步电机、浮动平台、功率超声工具杆、导气管、垫圈、功率超声发射体、坩埚。工作过程如下:打开净化气瓶的出气开关,使功率超声工具杆中导气管通入净化气体;同时启动功率超声发射体;通过三相异步电机使浮动平台产生向下位移,带动功率超声工具杆进入到坩埚中;在熔体中作用一段时间后,由电气控制柜控制浮动平台带动功率超声工具杆复位,之后切断净化气瓶的出气开关。本发明适用于对铝合金熔体快速净化处理。
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公开(公告)号:CN104990975A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510385552.3
申请日:2015-07-03
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01N27/60
Abstract: 湿型砂含水量快速测量装置及基于装置的含水量获取方法,涉及铸造湿型砂领域。解决了现有湿型砂含水量测试仪在对湿型砂含水量进行测试时,存在测量速度慢、测量结果的重复性和准确性差、对测试环境要求高等问题。本装置由数字示波器、计算机、高频任意波形发生器、两个BNC三通接头、专用探头、湿型砂试样、五根同轴传输线等组成,在计算机控制下,采用高频任意波形发生器发出高频激励信号,通过同轴传输线、三通接头和专用探头作用被测湿型砂试样上,两个三通接头间的压降由高采集速率的数字示波器采集,并由计算机根据含水量计算模型精确求出含水量,大大降低了现有湿型砂含水量测试仪因湿型砂附加物和环境温度变化带来的误差,使湿型砂含水量的测试误差小于2.5%,本发明适用于对湿型砂含水量的快速测量。
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公开(公告)号:CN104990974A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510385524.1
申请日:2015-07-03
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01N27/60
Abstract: 一种快速测量湿型砂含水量的电测量方法,涉及铸造湿型砂领域。本发明是为了解决现有湿型砂含水量测试方法在对湿型砂含水量进行测试时,存在测量速度慢、测量结果的重复性和准确性差、对测试环境要求高等问题。它由计算机、高频任意波形发生器、BNC三通接头、数字示波器、专用测量探头、传输线、湿型砂试样组成,在计算机控制下,采用高频任意波形发生器发出高频激励信号,通过专用测量探头作用被测湿型砂试样上,由于专用测量探头阻抗和传输线阻抗不匹配,造成传输线上出现电压差,该电压差由高采集速率的数字示波器采集,并由计算机根据含水量计算模型精确求出含水量,大大降低了现有湿型砂含水量测量方法因湿型砂附加物和环境温度变化带来的误差。本发明适用于对湿型砂含水量的快速测量。
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公开(公告)号:CN102998346A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210508664.X
申请日:2012-12-03
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01N27/22
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。
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公开(公告)号:CN110413937B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN201910689318.8
申请日:2019-07-29
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G06F17/10
Abstract: 本发明提出了一种铝熔体复合除气装置中超声换能器的冷却系统的换热功率校正计算及修正方法,属于冷却系统设计技术领域。所述方法包括:步骤一、分别计算获得冷却系统各换热过程功率的计算式;步骤二、分别确定冷却系统各部分的温度;步骤三、根据步骤二获得的冷却系统各部分的温度确定所述冷却系统各换热过程功率的的最终表达形式;步骤四、设置冷却系统各部件的尺寸数值;步骤五、对结合所述冷却系统各部件的尺寸数值以及所述最终表达形式,对所述冷却系统各换热过程功率校正修正计算,获得修正后的各换热过程功率。
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公开(公告)号:CN110592404A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201911025515.6
申请日:2019-10-25
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了一种铝熔体除氢的气泡运动及传质数值模拟的方法,涉及铝熔体技术领域;它的方法如下:在扩散传质理论及Rayleigh方程基础上,以旋转及超声场同时作用下流体中的净化气泡为研究对象,在考虑basset力情况下得出气泡运动传质模型,利用MATLAB数值分析手段得出复合场中对净化气泡瞬态运动及传质的主要影响因素,同时利用水模拟进行实验验证,本发明利用VOF可以对气泡运动过程的流场进行分析,通过该过程中净化气泡周围速度势、压力场及气泡形态的变化分析旋转及超声作用的影响;利用多相流模型可以对液相中的气含率进行分析。
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公开(公告)号:CN110232252A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910531808.5
申请日:2019-06-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明提出了一种铝熔体复合除气装置中超声换能器的冷却系统的换热功率设计方法,属于冷却系统设计技术领域。所述冷却系统设计方法包括:步骤一、确定冷却系统采用周向水冷式冷却系统,并设置超声换能器各部件的尺寸数据;步骤二、确定超声换能器工作时各部分的换热过程;根据超声换能器工作时各部分的换热过程对步骤一所述周向水冷式冷却系统的换热过程进行分析;步骤三、对与所述周向水冷式冷却系统相关的换热过程中的换热功率进行计算,获得换热过程计算式。所述方法具有降低冷却系统设计难度的特点。
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公开(公告)号:CN110124973A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910434180.7
申请日:2019-05-23
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B06B1/06
Abstract: 本发明提出了一种空心超声换能器的频率优化方法,属于换能器设计技术领域。所述方法包括步骤一、建立位于位移界面右侧四分之一波长振子的机电等效电路;步骤二、将四分之一波长振子等效电路的左边视为开路获得所述位移节面右边四分之一波长振子的频率方程和所述位移节面左边四分之一波长振子的频率方程;步骤三、将前盖板和后盖板制成等截面圆柱结构,并且不考虑换能器前盖板和后盖板的负载阻抗以及压电换能器各部分材料损耗;步骤四、根据步骤三获得的压电陶瓷的前、后端面的负载阻抗获得等截面圆柱结构的前、后盖板的空心夹心式压电换能器的频率方程。
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公开(公告)号:CN108647439A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810445501.9
申请日:2018-05-11
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种空心带指数形过渡段的复合型超声变幅杆的设计方法,属于功率超声变幅杆设计领域。本发明技术要点:一、计算面积系数N;二、计算圆波数k;三、计算α2、kz、大端圆柱段长度L1、过渡段长度L2、小端圆柱段长度L3、蜿蜒指数β;四、计算位移节点x0;五、计算形状因数φ;六、计算放大系数Mp;七、确定变幅杆过渡段的形状;八、运用模拟软件依据步骤一至步骤七中给定的数据和计算的结果进行数值模拟,对空心带指数形过渡段的复合型超声变幅杆的设计进行优化。本发明适用于空心带指数形过渡段的复合型超声变幅杆的设计。
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