-
公开(公告)号:CN113105188B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202110405275.3
申请日:2021-04-15
Applicant: 中交第三公路工程局有限公司 , 北京工业大学
IPC: C04B28/04 , E04G23/02 , C04B111/20 , C04B111/72
Abstract: 本发明公开了一种基于纤维网格增强UHPC的电杆加固方法,采用纤维网格增强UHPC对电杆破损部进行填补;在填补后的电杆壁上破损部对应区域涂刷界面剂;在界面剂上涂抹纤维网格增强UHPC层,并在纤维网格增强UHPC层上贴纤维网格层;重复在纤维网格层外部涂抹下一层纤维网格增强UHPC层,并在下一层纤维网格增强UHPC层上贴下一层纤维网格层,直至纤维网格增强UHPC层的数量达到预定层数;本发明在电杆破损部填补纤维网格增强UHPC后可以增加电杆的抗压承载力、抗弯承载力和抗剪承载力,在经过外部纤维网格增强UHPC层和纤维网格层可以进一步增加电杆的抗压强度,增加电杆的耐久度。
-
公开(公告)号:CN113105188A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110405275.3
申请日:2021-04-15
Applicant: 中交第三公路工程局有限公司 , 北京工业大学
IPC: C04B28/04 , E04G23/02 , C04B111/20 , C04B111/72
Abstract: 本发明公开了一种基于纤维网格增强UHPC的电杆加固方法,采用纤维网格增强UHPC对电杆破损部进行填补;在填补后的电杆壁上破损部对应区域涂刷界面剂;在界面剂上涂抹纤维网格增强UHPC层,并在纤维网格增强UHPC层上贴纤维网格层;重复在纤维网格层外部涂抹下一层纤维网格增强UHPC层,并在下一层纤维网格增强UHPC层上贴下一层纤维网格层,直至纤维网格增强UHPC层的数量达到预定层数;本发明在电杆破损部填补纤维网格增强UHPC后可以增加电杆的抗压承载力、抗弯承载力和抗剪承载力,在经过外部纤维网格增强UHPC层和纤维网格层可以进一步增加电杆的抗压强度,增加电杆的耐久度。
-
公开(公告)号:CN107794210A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201710965562.3
申请日:2017-10-17
Applicant: 北京工业大学
IPC: C12M1/00 , C03B23/09 , C03B33/085
CPC classification number: G01N21/84 , C03B23/091 , C03B23/099 , C03B33/085
Abstract: 一种制备单细胞固定针的装置及方法,属于微加工领域。在涂有涂层的金属螺纹杆的表面平行缠绕镍铬合金丝,缠绕有镍铬合金丝的金属螺纹杆固定在石英片上,缠绕金属螺纹杆的镍铬合金丝的一端固定在石英片上,另一端伸出石英片的边缘再折回到石英片上,在石英片边缘的悬空处形成镍铬合金丝环尖头;镍铬合金丝的两端分别通过导线与调压器的输出端连接;带尖端的玻璃毛细管固定到三维调节台上,调整带尖端的玻璃毛细管位于镍铬合金丝环尖头附近,利用调压器调节输出电压,从而控制镍铬合金丝的产热量,制备端口内外径比不同的固定针,可实现对直径为几微米到上百微米的细胞进行固定。
-
公开(公告)号:CN113512654A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110613222.0
申请日:2021-06-02
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及资源循环利用技术领域,具体涉及一种冒口返回料的短流程回收利用的方法。本发明提供的冒口返回料的回收利用方法是指,通过重熔‑锻造联合工艺处理返回料。本发明所述的冒口返回料的回收利用方法具有以下优点:(1)可一次性回收返回料中有价金属元素,具有流程短、过程简化的优点;(2)回收所得返回料合金的品质较高,可直接用于合金铸造原料,实现循环利用,提高回收利用价值;(3)该方法处理费用相对较低;(4)无其他废料产生,有利于工业化推广使用。
-
公开(公告)号:CN114559040A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210220897.3
申请日:2022-03-08
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明提供一种含铝自钝化钨合金及其制备方法与应用,所述自钝化钨合金包括基体元素W以及钝化元素Cr和Al。进一步地,所述钝化元素Cr的质量百分比含量为2‑12%,钝化元素Al的质量百分比含量为1‑3%。本发明采用机械合金化得到合金粉末后进行放电等离子烧结制备所述自钝化钨合金。本发明通过在钨基体中添加一定量的铬和铝作为钝化元素,实现了抗氧化性能的明显提高,而且稳定性也得到提高,可适应更为严苛的应用环境。
-
公开(公告)号:CN107794210B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201710965562.3
申请日:2017-10-17
Applicant: 北京工业大学
IPC: C12M1/00 , C03B23/09 , C03B33/085
Abstract: 一种制备单细胞固定针的装置及方法,属于微加工领域。在涂有涂层的金属螺纹杆的表面平行缠绕镍铬合金丝,缠绕有镍铬合金丝的金属螺纹杆固定在石英片上,缠绕金属螺纹杆的镍铬合金丝的一端固定在石英片上,另一端伸出石英片的边缘再折回到石英片上,在石英片边缘的悬空处形成镍铬合金丝环尖头;镍铬合金丝的两端分别通过导线与调压器的输出端连接;带尖端的玻璃毛细管固定到三维调节台上,调整带尖端的玻璃毛细管位于镍铬合金丝环尖头附近,利用调压器调节输出电压,从而控制镍铬合金丝的产热量,制备端口内外径比不同的固定针,可实现对直径为几微米到上百微米的细胞进行固定。
-
公开(公告)号:CN118022225A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410100556.1
申请日:2024-01-24
Applicant: 北京工业大学
IPC: A62C3/16 , A62C31/00 , A62C37/38 , H01M10/42 , H01M10/48 , H01M10/613 , H01M10/633 , H01M10/635 , H01M10/6556 , H01M10/6568
Abstract: 本发明提供了一种小型电池模组冷却系统及控制方法,由水基灭火剂循环灭火系统、可燃气体抽吸收集系统和冷却灭火剂系统共同组成。水基灭火剂循环灭火系统和可燃气体抽吸收集系统通过温度和气体浓度传感器共同监测电池的温度、温度变化率以及气体喷射情况,根据不同的温度和气体浓度情况采取不同的灭火剂循环策略和气体抽吸策略。此外,通过减小模组来进行热管理,从而使有限的水基灭火剂实现快速抑制热失控蔓延的目的。
-
公开(公告)号:CN114985752A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210455800.7
申请日:2022-04-27
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及纳米级材料技术领域,尤其涉及一种制备钨合金复合粉末的方法。所述方法包括:以脱水仲钨酸铵、铒元素化合物和锆元素化合物为原料,采用共沉积法在酸性条件下混合得到钨合金复合材料的前驱体;所述铒盐中铒元素化合物和锆元素化合物中锆元素的摩尔比为1:(0.5~5)。本发明以仲钨酸铵、铒元素化合物和锆元素化合物为原料,制备钨合金复合粉末。锆元素的掺杂可以阻碍W颗粒长大,并且吸收游离氧,制备得到的钨合金复合粉末粒径尺寸减小到100~200nm。本发明提供的制备方法简单、可操作性强,在制备氧化物弥散增强钨合金粉末的领域有着优异性能,有望作为聚变反应堆中的等离子体面材料在高温应用领域得到的广泛的应用。
-
公开(公告)号:CN114985752B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202210455800.7
申请日:2022-04-27
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及纳米级材料技术领域,尤其涉及一种制备钨合金复合粉末的方法。所述方法包括:以脱水仲钨酸铵、铒元素化合物和锆元素化合物为原料,采用共沉积法在酸性条件下混合得到钨合金复合材料的前驱体;所述铒盐中铒元素化合物和锆元素化合物中锆元素的摩尔比为1:(0.5~5)。本发明以仲钨酸铵、铒元素化合物和锆元素化合物为原料,制备钨合金复合粉末。锆元素的掺杂可以阻碍W颗粒长大,并且吸收游离氧,制备得到的钨合金复合粉末粒径尺寸减小到100~200nm。本发明提供的制备方法简单、可操作性强,在制备氧化物弥散增强钨合金粉末的领域有着优异性能,有望作为聚变反应堆中的等离子体面材料在高温应用领域得到的广泛的应用。
-
公开(公告)号:CN214422528U
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202120521268.5
申请日:2021-03-12
Applicant: 中交第三公路工程局有限公司 , 北京工业大学
Abstract: 本实用新型公开了一种适用于超高性能混凝土的粗纤维杆结构,包括粗纤维杆,所述粗纤维杆为圆直杆,且所述粗纤维杆的外表面具有轴向槽和/或周向槽,所述轴向槽或周向槽用于容纳超高性能混凝土;其中,所述轴向槽的数量为多个,且沿所述粗纤维杆的周向间隔排布,每个所述轴向槽均由所述粗纤维杆的一端延伸至另一端;所述周向槽的数量为多个,且沿所述粗纤维杆的轴向间隔排布,每个所述周向槽均环绕设置在所述粗纤维杆的外周面上;本实用新型采用圆直杆作为粗纤维杆的本体,并在该圆直杆上的轴向槽/周向槽容纳超高性能混凝土,可以提升超高性能混凝土与粗纤维杆的粘结力,避免粗纤维与混凝土之间发生相对滑移,进而保证施工建筑物的牢固性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-