一种蠕变持久试验机用样品快速冷却设备

    公开(公告)号:CN107831061B

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN201711150865.6

    申请日:2017-11-18

    Abstract: 本发明提供一种蠕变持久试验机用样品快速冷却设备,应用于金属材料长时蠕变持久性能测试和寿命评估过程中组织结构分析。本发明采用液氮冷却环境箱托架和轨道移动定位设计,可以在蠕变持久试验进行到规定时间时,快速的将液氮冷却环境箱移动至蠕变持久试验机高温加热炉位置并与其开口对接,准确定位后,迅速完成液氮冷却环境箱与高温加热炉之间的切换,利用环境箱液氮冷却系统实现高温蠕变持久测试样品的快速冷却。在试验过程中通过快速冷却保持材料实时组织结构特征,解决了高温蠕变持久测试样品组织结构在线实时分析难题。该设备方法简便易行,在蠕变持久试验机及其他领域高温样品快速冷却处理中容易实现,可以实现工业化生产。

    一种基于深度学习的工业污水的水质预测方法与装置

    公开(公告)号:CN118260574B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410368648.8

    申请日:2024-03-28

    Abstract: 本发明涉及人工智能技术领域,特别是指一种基于深度学习的工业污水的水质预测方法与装置,方法包括:获取进出水水质监测的历史数据;对进出水水质监测的历史数据进行预处理以及插补处理,获得水质监测样本数据集;对水质监测样本数据集进行相关性分析,获得特征数据集;构建初始的基于RF‑CNN‑LSTM的水质预测模型;采用特征数据集,对初始的基于RF‑CNN‑LSTM的水质预测模型进行训练,获得训练好的基于RF‑CNN‑LSTM的水质预测模型;采用模型评估指标,对训练好的基于RF‑CNN‑LSTM的水质预测模型进行评估,获得评估后的基于RF‑CNN‑LSTM的水质预测模型;获取待预测水质数据;将待预测水质数据输入评估后的基于RF‑CNN‑LSTM的水质预测模型中,获得出水水质预测结果。采用本发明,可提高对出水水质预测的准确性。

    一种微波烧结制备TiB2-M金属陶瓷粉末的方法

    公开(公告)号:CN108637263B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN201810552667.0

    申请日:2018-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种微波烧结制备TiB2‑M金属陶瓷粉末的方法,属于金属陶瓷材料领域。本发明将TiB2与Fe、Ni、Co、稀土氧化物进行球磨混合,加入分散剂和粘结剂和水制成料浆,继续球磨,利用高速离心喷雾干燥机干燥粉末,再进行微波烧结,得到金属陶瓷复合粉末。其中TiB2和Fe、Ni、Co的质量比40%~60%:60%~40%,稀土加入量为粉末总质量的1%‑1.5%,分散剂聚丙烯酸铵为粉末总质量的0.8%‑1.2%,粘结剂聚乙二醇为粉末总质量的5%‑10%。本发明克服了传统烧结加热粉末组织性能的不稳定,细化了晶粒;同时粉末以涂层的形式喷涂在装备表面,可以提高装备材料的耐磨性,延长其服役寿命。

    一种直驱伺服电机驱动的环道加速加载系统

    公开(公告)号:CN109387445B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN201811489575.9

    申请日:2018-12-06

    Abstract: 本发明主要属于环道加速加载系统领域,具体涉及一种直驱伺服电机驱动的环道加速加载系统;所述环道加速加载系统包括:驱动装置、传动装置、加载装置、侧移装置、液压泵站、重卡后悬架、轨道轮组、骨架、受电弓装置、定位装置、雷达防撞装置和无线传输装置。本发明所述环道加速加载系统是模拟真实行车荷载和自然环境,对不同路面材料与结构进行循环加速加载试验,可对各种路面材料与结构自动高速循环加载。

    一种适用于极端多因素耦合环境下力的测量装置

    公开(公告)号:CN112683769A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202110023326.6

    申请日:2021-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种适用于极端多因素耦合环境下力的测量装置,其中避免了现有技术中将高温高压传感器采用螺纹连接方式串接在加载拉杆中直接在高温高压环境下测量试件力,从而不存在长期使用尤其是疲劳试验的过程中,由于传感器的连接处松动带来的测量误差问题,解决了具有同等精度的耐高温高压功能的力传感器与常规条件下的标准力传感器相比,高温高压传感器结构复杂,造价昂贵的问题;采用与加载拉杆一体化设计及加工的适用于常温常压空气环境的力传感器不但可以直接测量试件力,而且长期使用可靠,结构简单,易于维护,并可实现高精度测量,克服了因没有适用于极端多因素耦合环境如超高温超高压腐蚀性水或蒸汽环境功能的传感器而带来的测量数据不准确的问题。

    钴及氧化物镶嵌的多孔碳吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109181640B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201811089130.1

    申请日:2018-09-18

    Abstract: 钴及氧化物镶嵌的多孔碳吸波材料的制备方法属于微波吸收材料技术领域。本发明以金属有机骨架ZIF‐67为前驱体,通过一步碳化得到Co/Co3O4镶嵌的纳米多孔碳复合吸波材料的制备方法。采用扩散法和共沉淀法合成金属有机骨架ZIF‐67粉体,将ZIF‐67粉体置于500~800℃惰性气氛下煅烧,并在降温到某一温度附近将粉体取出空冷,Co氧化为Co3O4,待完全冷却后,研磨并收集黑色粉末,即可得到具有优异吸波性能的Co/Co3O4镶嵌的纳米多孔碳复合吸波材料。该工艺不仅工艺简单,且原料成本低廉,耗时周期短,无需后续的任何处理工艺以及无需复杂合成设备的优点,为实际生产应用提供条件。

    一种长时连续工作蠕变持久试验机

    公开(公告)号:CN105510117B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201510927673.6

    申请日:2015-12-14

    Abstract: 一种长时连续工作蠕变持久试验机,所述试验机包括:长寿命设计机械式蠕变持久加载主机、加热炉故障更换设备与双炉丝加热炉,所述长寿命设计机械式蠕变持久加载主机电器部件采用双功能冗余设计,保证加载机构的长时连续工作。所述双炉丝加热分为试验加热炉和备用加热炉,所述试验加热炉设置于长寿命设计机械式蠕变持久加载主机上,所述备用加热炉设置于所述加热炉故障更换设备上,本发明的特点在于:蠕变持久试验机因电器元件或加热炉故障发生试验中断时,在保证原有温度、载荷的前提下,可快速的进行故障元件及故障加热炉的更换,在标准要求的载荷、温度波动范围内保证试验机的连续工作,从而无限次地提高蠕变持久试验机的工作寿命。

    一种直驱伺服电机驱动的环道加速加载系统

    公开(公告)号:CN109387445A

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201811489575.9

    申请日:2018-12-06

    Abstract: 本发明主要属于环道加速加载系统领域,具体涉及一种直驱伺服电机驱动的环道加速加载系统;所述环道加速加载系统包括:驱动装置、传动装置、加载装置、侧移装置、液压泵站、重卡后悬架、轨道轮组、骨架、受电弓装置、定位装置、雷达防撞装置和无线传输装置。本发明所述环道加速加载系统是模拟真实行车荷载和自然环境,对不同路面材料与结构进行循环加速加载试验,可对各种路面材料与结构自动高速循环加载。

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