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公开(公告)号:CN116273494A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310064615.X
申请日:2023-02-06
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种高转速‑高温作用下的原位加热控温方法。在离心机的主轴旋转工作时,在离心机的主轴旋转的同时,通过感应加热系统对测试试样施加温度载荷,施加温度载荷包括按照均温加热模式施加一个恒定且均匀的温度场、按照周期性变化的交变温加热模式施加一个周期性变化的交变温度场、按照温度梯度的加热模式施加一个固定范围的且具有梯度变化的温度场。本发明解决了目前高转速下辐射加热只能给试样整体加热的限制,能在一个试样上提供不同温度、不同离心力下测试;解决了目前高转速下辐射加热温度不能超过800℃的限制和目前高转速下辐射加热无法实现温度快速交变的技术限制。
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公开(公告)号:CN110006741B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201910285339.3
申请日:2019-04-10
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种超重力环境下捕获高温飞断样品的缓冲装置。下支撑体底部的外凸缘固定于试验装置底座,上支撑体固定于下支撑体顶部;缓冲体置于下支撑体的通孔槽和上支撑体的垂直通道中;机关拨杆装配于上支撑体内开设的上异形槽内;锁紧轴铰接在上异形槽的铰接孔中;上支撑体和缓冲体的下异形槽后伸入到缓冲体的垂直通孔中;缓冲结构装配于下层隔板上;上支撑体设有四个凹槽,凹槽开设导向槽并装有挡片,挡片导向条嵌装于导向槽内并沿导向槽运动;机关拨杆向上穿过挡片的限位槽后,使得机关拨杆轴颈和挡片的外侧面接触连接。本发明装配简单、使用方便,能迅速捕获和隔离高温飞断样品,可有效解决超重力下高温飞断样品对试验舱体的破坏问题。
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公开(公告)号:CN110658360A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910870484.8
申请日:2019-09-16
Applicant: 浙江大学
IPC: G01Q60/40
Abstract: 本发明公开了一种超细原子力显微镜金属探针的制备方法和装置。分别制备同质金属断口端和金属针尖,金属断口端置于电学-力学样品杆固定端,金属针尖装载于可移动端,两端相向布置不接触。在透射电子显微镜内,通过压电陶瓷驱动将金属针尖向断口样品对齐并靠近;在临界接触点对两端施加恒定偏压,利用电致原子迁移效应实现超细原子力显微镜金属探针的制备。本发明中的原子力显微镜金属探针制备方法成功率较高,成品生长方向和长度可控、尖端直径小于5nm,稳定性与导电性良好。
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公开(公告)号:CN110614355A
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201910853025.9
申请日:2019-09-10
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种超重力环境下材料定向凝固熔铸的高温加热系统。固定于超重力试验舱中,炉体承载体置于下炉体的下腔体隔热层底部,加热腔体置于炉体承载体上,加热腔体外分别和上炉体的上腔体隔热层、中炉体的中腔体隔热层、下炉体的下腔体隔热层之间填充有莫来石保温层;加热腔体分为上下部分,内部加工有螺旋状凹槽并装有发热体;坩埚支撑座内部有一个用于定向凝固冷却气体通入的通气管道。本发明配合超重力环境,可加热高转速条件下材料定向凝固熔铸样品,解决了高速旋转状态下定向凝固熔铸加热的关键难题,填补了国内技术行业的空白,且装备简单、操作方便。
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公开(公告)号:CN109959572A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201910285312.4
申请日:2019-04-10
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种温度随应力动态联动环境下金属力学性能测试装置和方法。力学测试系统控制夹具系统的夹装压力,进而控制施加在待测试件上的应力;待测试件夹装在上下夹持夹具之间,气体流量控制系统把气体送入下夹持夹具内,气体流经中空的待测试件和上夹持夹具后返回气体流量控制系统;升降系统控制感应加热系统高度位置;由温度控制系统控制感应加热系统、气体流量控制系统和夹具系统协同工作使得金属材料在温度和应力在动态联动环境下进行力学性能测试。本发明解决长期工作在高温‑应力动态联动耦合环境下中空且通气的金属构件力学性能测试问题,具有10秒内实现最大温差800度、最大力值12000N周期性温度‑应力动态联动加载的优点。
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公开(公告)号:CN119615033A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411757264.1
申请日:2024-12-03
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种用直流电脉冲的耐电化学腐蚀Ti‑6Al‑4V合金及其制备方法。方法包括将热加工态Ti‑6Al‑4V合金板材切取为电化学腐蚀样品,经机械研磨、超声清洗、恒温烘干后,通过电源接通直流电脉冲处理,由继电器精确地控制电脉冲作用时长,通过改变一系列电脉冲作用时长和电流密度,获取在不同直流电脉冲条件下的耐电化学腐蚀Ti‑6Al‑4V合金,并获取Ti‑6Al‑4V电化学腐蚀试件的耐腐蚀性能。本发明对Ti‑6Al‑4V合金样品进行直流电脉冲处理,显著地提升的提高了合金的电化学腐蚀性能,操作简易便捷,直流电脉冲使得电脉冲Ti‑6Al‑4V合金样品表面形成的钝化膜具有更理想的耐电化学腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN119304145A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411349624.4
申请日:2024-09-26
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于离心超重力凝固的合金材料高通量制备方法。方法包括将合金原材料放入熔炼炉中进行真空熔炼和浇注,得到铸锭;将铸锭依次进行线切割、机械研磨、超声清洗和恒温烘干,制得超重力制备合金的合金原始材料;然后将合金原始材料加工成块体铸锭并置入坩埚;将坩埚置于离心超重力熔铸炉内;接着利用离心机和离心超重力熔铸炉对坩埚内的块体铸锭进行超重力凝固;最后取出块体铸锭得到凝固态合金样品。本发明结构简单,操作简单且安全系数较高,能获得合金成分和微观组织沿超重力方向呈梯度分布的合金样品。
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公开(公告)号:CN111595692B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202010259138.9
申请日:2020-04-03
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种用于材料制备与性能测试的悬臂式离心超重力实验装置。转子系统和上驱式主轴复合体安装在实验腔内,实验腔底部安装在装置底座上,离心主机安装在实验腔上方的升降系统上并上驱式主轴复合体上端连接,上驱式主轴复合体下端和转子系统驱动连接,升降系统安装在装置底座上且位于实验腔上方,升降系统和实验腔的腔盖连接。本发明实现离心超重力下材料高通量制备,以及体积力‑面力‑温度耦合作用下材料持久、蠕变、疲劳、热机械疲劳等性能的高通量测试,装置结构有效,操作方便且安全可靠。
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公开(公告)号:CN111441081B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202010259713.5
申请日:2020-04-03
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种离心超重力熔铸与定向凝固系统。转子系统和下驱式主轴复合体安装在实验腔内,实验腔底部缓冲装在装置底座上,离心主机装在实验腔上并下驱式主轴复合体连接,下驱式主轴复合体和转子系统连接,升降系统位于实验腔上方,升降系统和实验腔盖连接;挂杯中装有定向熔铸系统,挂杯中装保温装置,保温装置装有加热装置,加热装置中装坩埚装置,挂杯通过两侧的吊耳铰接地悬挂在超重力离心机的旋转臂端部上。本发明通过搭载高温熔铸炉或定向熔铸炉,实现在离心超重力环境下,利用功率降低法实现超重力定向凝固功能,解决了超重力定向凝固过程中温度梯度难控制的关键难题,操作方便且安全可靠。
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公开(公告)号:CN110842168B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN201910853044.1
申请日:2019-09-10
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种搭载于超重力离心机的定向凝固熔铸系统。定向凝固熔铸系统包括高温加热子系统和坩埚及气冷系统,高温加热子系统固定于超重力试验舱中,坩埚及气冷系统置于高温加热子系统中;高温加热子系统包括上中下炉体以及莫来石保温层、上下加热腔外体、上下加热炉管、坩埚支撑座和发热体,高温加热腔体分为上下部分,内部加工有螺旋状凹槽并装有发热体;坩埚支撑座内部有冷却气体通入的通气管道;坩埚及气冷系统包括进气管、冷却底座、冷速调节环、坩埚、排气盖和排气管。本发明配合超重力环境,解决了高速旋转状态下定向凝固熔铸温度梯度的关键难题,填补了国内技术行业的空白,且装备简单、操作方便。
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