-
公开(公告)号:CN115406943B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202210978226.3
申请日:2022-08-16
Applicant: 上海交通大学 , 中国石油大学(北京)
IPC: G01N27/08
Abstract: 本发明公开了一种用于两相流动环境气体射流的测量装置及测量方法,包括矩形水箱上顶盖、矩形水箱箱体、激励端金属电极丝、接收端金属电极丝、接收端端口、水箱上顶盖通孔、水箱上顶盖盲孔、排气口、水箱侧面盲孔、激励端端口、水箱侧面通孔、注气口,激励端金属电极丝和接收端金属电极丝分别穿过水箱侧面通孔和水箱上顶盖通孔后缠绕在水箱侧面盲孔和水箱上顶盖盲孔处的螺钉上并正交连接在矩形水箱箱体内部;激励端金属电极丝和接收端金属电极丝固定完后分别接入激励端端口和接收端端口;矩形水箱上顶盖在丝网探针布置完后与矩形水箱箱体之间用密封胶密封;接收端端口和激励端端口分别由导线引到信号电路中;注气口设于矩形水箱箱体下侧;排气口设于矩形水箱顶盖。
-
公开(公告)号:CN118516593A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202310137448.7
申请日:2023-02-20
Abstract: 一种低成本高强韧高耐热压铸镁合金及其制备方法,所述高强韧高耐热压铸镁合金是在常规AZ91D镁合金的基础上,通过Si与La或Ce元素的复合添加,在不添加任何价格昂贵的稀土元素及保证合金具有优良的铸造性能的前提下,解决现有镁合金无法同时兼顾高耐热性和高强韧的问题,有效提高了镁合金在室温及高温(175℃)条件下的力学性能,使镁合金获得较好的耐热性。该镁合金的室温屈服强度为190~200MPa,抗拉强度为270~280MPa,延伸率为5~7%;175℃高温条件下,屈服强度为140~150MPa,抗拉强度为185~205MPa,延伸率为17~22%;扩展了镁合金在汽车上的应用范围。
-
公开(公告)号:CN115168653A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210547462.X
申请日:2022-05-18
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06F16/901 , G06F16/9035 , G06K9/62 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 一种基于领域间和领域内关系的跨领域推荐方法及系统,根据不同领域用户或物品间的评论信息转换为用户或物品的语义关系,构建得到跨领域异构图,并在每个领域内,利用用户或物品的语义关系构建得到单领域异构图;再在两种异构图的基础上设计基于领域间和基于领域内关系的跨领域推荐系统模型,用于同步地学习用户或物品的跨领域不变性和单领域特殊性,并通过门控融合机制生成对每个用户的个性化推荐结果。本发明通过将领域间的语义关系转换成跨领域异构图,将领域内的语义关系转换成单领域异构图的同时保留领域间和领域内关系,统一地建模高阶域间和域内关系并实现双目标跨领域推荐。
-
公开(公告)号:CN110111861B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201910440113.6
申请日:2019-05-24
Applicant: 上海交通大学 , 上海轻合金精密成型国家工程研究中心有限公司
IPC: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种镁、铝合金铸件凝固过程中热裂纹的预测方法;根据LRGn与M0的大小来判断铸造过程中是否产生热裂纹,其中,L是铸件中的约束段长度,单位m;R是约束段内各点的平均冷却速率,单位℃/s;G是约束段内各点的温度梯度,单位℃/m;n是温度梯度的影响因子,取1.5;M0是临界值;当铸件某位置LRGn>M0时,则该位置会出现热裂纹;当铸件中所有位置LRGn≤M0,则铸件没有热裂纹风险。本发明提供的预测方法不需要合金完整的材料力学性能数据库,判据中的L,R和G可以直接从铸造仿真计算中获得,临界值M0通过简单的实验与仿真计算即可获得,因此,本发明提供的热裂预测方法操作更加简单,适用性更广。
-
公开(公告)号:CN105255832B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201410341872.4
申请日:2014-07-17
Applicant: 上海立迪生物技术股份有限公司 , 上海交通大学医学院附属仁济医院
IPC: C12N5/09 , C12Q1/02 , A01K67/027 , A61K49/00 , C12R1/91
Abstract: 本发明公开了一种人胆管癌细胞系及其应用,所述的人胆管癌细胞系保藏在中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO:C201452。所述人胆管癌细胞的应用为:该人胆管癌细胞系用于制备在免疫缺陷哺乳动物中产生胆管癌的试剂。该人胆管癌细胞系性状稳定,可稳定多次传代,在动物体内具有成瘤性,可以成功制备胆管癌动物模型,可以用来分析体外对药物的敏感性和耐药性、体内动物实验对药物的敏感性和耐药性,进而建立体外、体内两个相关联的抗肿瘤药物活性检测平台,是应用于基础研究和临床前期应用的理想人原发性胆管癌细胞系,为进一步研究肿瘤的发生机制和药物检测提供了理想的材料。
-
公开(公告)号:CN107350452A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710488116.8
申请日:2017-06-23
Applicant: 上海交通大学 , 上海轻合金精密成型国家工程研究中心有限公司
IPC: B22D18/02
Abstract: 本发明涉及一种适用于非均匀壁厚复杂铸件的多点定向挤压铸造方法,包括采用挤压铸造模具,对待凝固的非均匀壁厚复杂铸件进行多点施加定向压力的步骤。所述挤压铸造的装置包括动模结构、定模结构、施压结构,所述动模结构包括动模座板和若干施压冲头,所述施压冲头下底面与动模座板连接形成上型腔;所述动模结构的上方设置有施压结构,施压结构的中间设置有若干施压杆,所述施压杆对应的设置在各施压冲头上方。本发明的方法为对待凝固的非均匀壁厚复杂铸件进行多点施加定向中、低压力,解决了铸件壁厚位置处在凝固过程中易产生缩松等缺陷问题,提高铸件内部组织致密度,从而提高铸件质量。
-
公开(公告)号:CN114645170A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210242706.3
申请日:2022-03-11
Abstract: 本发明公开了一种可快速高温固溶处理的铸造镁稀土合金及其制备方法,所述镁合金的组分及其质量百分比为:1.4~2.0%Nd,2.0~3.0%Gd,0.04~0.20%Zn,0.1~0.4%La,0.3~0.7%Zr,杂质元素Si、Fe、Cu和Ni的总量小于0.2wt.%,余量为Mg;所述制备方法包括烘料、熔镁、添加合金元素、精炼、铸造成型、热处理等工序。本发明通过合金成分的优化设计,获得的可快速高温固溶处理的铸造镁稀土合金,可以显著缩短高温固溶时间、提高固溶处理效率,同时保证合金具有较高的强度与塑性。本发明也为高强度铸造镁稀土合金在线连续固溶处理工艺的实施提供了材料基础。
-
公开(公告)号:CN107350452B
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201710488116.8
申请日:2017-06-23
Applicant: 上海交通大学 , 上海轻合金精密成型国家工程研究中心有限公司
IPC: B22D18/02
Abstract: 本发明涉及一种适用于非均匀壁厚复杂铸件的多点定向挤压铸造方法,包括采用挤压铸造模具,对待凝固的非均匀壁厚复杂铸件进行多点施加定向压力的步骤。所述挤压铸造的装置包括动模结构、定模结构、施压结构,所述动模结构包括动模座板和若干施压冲头,所述施压冲头下底面与动模座板连接形成上型腔;所述动模结构的上方设置有施压结构,施压结构的中间设置有若干施压杆,所述施压杆对应的设置在各施压冲头上方。本发明的方法为对待凝固的非均匀壁厚复杂铸件进行多点施加定向中、低压力,解决了铸件壁厚位置处在凝固过程中易产生缩松等缺陷问题,提高铸件内部组织致密度,从而提高铸件质量。
-
公开(公告)号:CN117760690A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311673309.2
申请日:2023-12-07
Applicant: 上海交通大学 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种高压水射流冲击高温液态铅铋多物理场协同测量装置,包括:实验装置本体和测试系统,实验装置本体包括反应腔体,且反应腔体的上部连接真空系统,反应腔体的中下部为液态铅铋‑水‑气相的多相流场,上部为惰性气体封层;测试系统包括压力传感器、压力变送器、温度测试单元以及电导探针系统,压力传感器和温度测试单元均设置在反应腔体内的多相流场,压力传感器用于测试反应腔体内的多相流场内部的压力场波动,温度测试单元用于测试反应腔体内的多相流场实时温度,压力变送器设置在反应腔体内的气体封层,压力变送器用于测试反应腔体内的气体封层的压强,电导探针系统基于电学原理测量反应腔体内的相态分布以及向界面的演变速度。
-
公开(公告)号:CN114645170B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202210242706.3
申请日:2022-03-11
Abstract: 本发明公开了一种可快速高温固溶处理的铸造镁稀土合金及其制备方法,所述镁合金的组分及其质量百分比为:1.4~2.0%Nd,2.0~3.0%Gd,0.04~0.20%Zn,0.1~0.4%La,0.3~0.7%Zr,杂质元素Si、Fe、Cu和Ni的总量小于0.2wt.%,余量为Mg;所述制备方法包括烘料、熔镁、添加合金元素、精炼、铸造成型、热处理等工序。本发明通过合金成分的优化设计,获得的可快速高温固溶处理的铸造镁稀土合金,可以显著缩短高温固溶时间、提高固溶处理效率,同时保证合金具有较高的强度与塑性。本发明也为高强度铸造镁稀土合金在线连续固溶处理工艺的实施提供了材料基础。
-
-
-
-
-
-
-
-
-