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公开(公告)号:CN111811862A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010625800.8
申请日:2020-07-02
Applicant: 华东理工大学
IPC: G01N1/04
Abstract: 本发明属于机械设备技术领域,公开了一种磨削式圆柱试块快速取样系统及方法,中间连接架的中心部分通过螺栓固定有刀具单元,中间连接架外周穿设有三根光杠和一根丝杠,中间连接架上端和下端分别设置有通过光杠和丝杠支撑的上连接架和下连接架;上连接架上端通过螺栓固定有与丝杠连接的步进电机单元。本发明通过步进电机控制中间连接架带动高速旋转电机4整体向下运动进行进给运动,高速旋转电机和步进电机采用一体化设计,结构简单紧凑,性能可靠,取样效率高,对取样的表面质量没有任何损伤;通过控制进给速度可以实现磨削以及切削等不同切割机制的耦合;可以加速小试样测试技术的推广和应用。
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公开(公告)号:CN111805392A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010625657.2
申请日:2020-07-02
Applicant: 华东理工大学
Abstract: 本发明属于检测取样设备技术领域,公开了一种获取圆柱状试块的磨削打孔取样刀具及其使用方法,筒状刀具的底端与刀柄通过刀体固定连接;筒状刀具内壁开设有螺旋形刻槽,所述筒状刀具顶端的刀具刃部作硬化处理并在刀具内外表面制备耐磨涂层,刀柄中心设置有冷却液通道,筒状刀具内部在冷却液通道外侧通过螺钉固定有遮挡板。本发明具有独特的筒状结构并且刃口顶部和内外表面覆盖耐磨涂层,该种结构是首次应用在打孔取样采用磨削机制,具有首创性;切削刀具具有体积小,易于携带、安装等优点,能够切除一块完整不受热/机械影响的圆柱形试样,试样直径在10~100mm,高度在10~80mm。
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公开(公告)号:CN111664364A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010483895.4
申请日:2020-06-01
Applicant: 华东理工大学
Abstract: 本发明涉及一种埋地管道泄漏在线监测系统及监测方法,系统中N个埋地管道泄漏在线监测装置并行处于从站,至少一个商用信号传输模块4G/5G服务器端处于主站,从站与主站采用无线通讯,商用信号传输模块4G/5G服务器端连接商用服务器,在线监测装置的窄条压电晶片安装在带状波导杆的近端面上,超声信号发射/接收模块通过导线正和导线负与窄条压电晶片相连。超声信号发射/接收模块、信号调理模块、信号采样模块和微控制器模块集成在电路板上,由微控制器模块控制。带状波导杆的远端面伸出外壳,插入管道周围土壤中。泄漏监测时,监测装置产生的信号输送到商用服务器,安装在商用服务器中的数据处理模块比较信号的变化,判断管道的泄漏程度。
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公开(公告)号:CN110819928A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911057687.1
申请日:2019-11-01
Abstract: 本发明公开了用于制备耐海洋环境腐蚀Al-Mo-Ni非晶涂层的粉芯丝材,所述的粉芯丝材由铝带外皮包覆粉芯制成,粉芯丝材成分原子百分比范围为:5~15at.%Mo、10~20at.%Ni、余量Al;粉芯填充率为38~42%,粉芯丝材的直径为2mm。本发明所提供的粉芯丝材具有强的非晶形成能力,采用高速电弧喷涂技术在钢基体上形成高品质的铝基非晶涂层。该涂层结构致密、非晶含量≥85%,孔隙率<1%,涂层的硬度在350~500HV100范围内,且具有优异的抗海洋腐蚀与磨损性能;本发明能显著提高海工装备在严苛海洋中的使役寿命,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110411875A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910700466.5
申请日:2019-07-31
Abstract: 本发明提供具有优良密封性、安全性高的液氧环境疲劳试验系统及使用该试验系统的方法。上述试验系统包括疲劳试验装置、液氧环境控制单元、液氧环境密封单元和液氧供给单元,疲劳试验装置包括机架、电液伺服控制器等,其中机架包括底座、多根支承杆、活塞、上横梁和下横梁,液氧环境控制单元包括液氧环境箱、升降机、液位传感器、压力传感器、供液电磁阀和泄放阀,液氧密封单元包括波纹管。在进行液氧环境疲劳试验时,由液氧环境箱、下横梁、活塞和波纹管共同形成密闭的液氧环境,液位传感器监控液氧液位,确保在稳定的液氧环境下进行试验,压力传感器监控液氧环境箱内的气压并将其压力维持在适当的范围内,通过波纹管实现液氧环境的动态密封。
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公开(公告)号:CN106947970A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710178589.8
申请日:2017-03-23
Applicant: 华东理工大学
CPC classification number: C23C28/36 , C23C8/24 , C23C24/106
Abstract: 本发明提供一种钛及钛合金表面制备细晶Ti3Al/TiN梯度涂层的方法,所述方法是在氮气气氛下,同时对工件基体的钛及钛合金表面进行激光扫描处理、同步原位送铝粉和超声振动处理,从而在所述钛及钛合金表面制备出细晶Ti3Al/TiN梯度涂层。本发明还提供一种用于钛及钛合金表面制备细晶Ti3Al/TiN梯度涂层的装置。根据本发明,该方法具有操作简便、可以局部加热、无接触加工,制备所需时间短,Ti3Al/TiN涂层层深可控等优点,所制备的细晶Ti3Al/TiN梯度涂层与现有技术相比具有无气孔、无裂纹、表面粗糙度低、晶粒细化、硬度高、耐磨耐蚀性能良好、表面残余应力降低等优点。
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公开(公告)号:CN102921756B
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201210391252.2
申请日:2012-10-15
Applicant: 华东理工大学
CPC classification number: Y02P70/139
Abstract: 本发明公开了高温内螺旋管及其制造方法、螺旋线挤出装置。该制造方法为:①螺旋线挤出装置在外部机械的带动下相对于基管做螺旋运动,并将储料挤出至基管的内壁上形成一中空挤料;中空挤料经固化,得固化的中空挤料;②在固化的中空挤料的表面涂覆高温无机胶,形成一高温无机胶层,固化后得固化的高温无机胶层;③将基管在真空气氛或还原气氛下烧结,冷却,使固化的中空挤料和固化的高温无机胶层形成复合螺旋线,即得。该高温内螺旋管传热效果好,可靠性高,适用于800~1200℃的高温环境,如乙烯裂解炉辐射段炉管、烟气余热回收等场,达到强化管内传热,减缓结焦和结垢的目的。该制造方法便于实施,操作简单,且不会对基管造成应力损伤。
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公开(公告)号:CN102435513B
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201110272184.3
申请日:2011-09-14
Applicant: 华东理工大学
IPC: G01N3/28
Abstract: 本发明公开了一种脆性薄膜断裂强度及韧性的预测方法,它包括以下步骤:A、采用四点弯曲实验,得到薄膜内部裂纹密度随弯曲应变值变化的关系曲线;B、基于四点弯曲载荷作用下薄膜结构内部的应力传递条件,建立薄膜内部裂纹密度与弯曲应变值关系的理论预测模型;C、建立在不同的临界应变值下的薄膜内部裂纹密度与弯曲应变值的理论关系曲线;D、选择步骤C中与步骤A中的关系曲线吻合程度最好的理论关系曲线,确定该理论关系曲线对应的临界应变值即为导致薄膜内部裂纹起始的临界应变值。本发明的方法可以精确预测脆性薄膜在四点弯曲拉应力作用下,发生裂纹的临界应变值,同时在薄膜的断裂强度和韧性的计算中,考虑了薄膜残余应力的影响。
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公开(公告)号:CN102426068B
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201110272182.4
申请日:2011-09-14
Applicant: 华东理工大学
IPC: G01L1/00
Abstract: 本发明公开了一种表面薄膜残余应力的预测方法,它包括以下步骤:A、采用四点弯曲实验,得到薄膜内部裂纹密度随弯曲应变值变化的关系曲线;B、基于四点弯曲载荷作用下薄膜结构内部的应力传递条件,建立薄膜内部裂纹密度与弯曲应变值关系的理论预测模型;C、根据所述步骤B中的理论预测模型,建立在不同的残余应力值下的薄膜内部裂纹密度与弯曲应变值的理论关系曲线;D、选择所述步骤C中与所述步骤A中的关系曲线吻合程度最好的理论关系曲线,则该理论关系曲线对应的残余应力值即为预测的表面薄膜残余应力。本发明的方法不仅操作简单,而且能够精确预测薄膜的残余应力,且不受薄膜材料的限制,尤其在薄膜厚度较小时具有明显优势。
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公开(公告)号:CN102788603A
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN201210264642.3
申请日:2012-07-27
Applicant: 华东理工大学
CPC classification number: G01D5/353 , C23C14/025 , C23C14/165 , C23C14/185 , C23C14/35 , C25D3/04 , C25D3/12 , C25D7/00 , G01D5/35316 , G02B6/0218 , G02B6/02185 , G02B6/02209
Abstract: 本发明提供一种全金属封装的耐高温光纤光栅传感器及其制造方法,采用经高温退火处理得到的再生光纤光栅作为敏感元件,在高温下使用时光栅也不会被擦除;采用使光纤和金属结合性更好的磁控溅射方法在光纤表面形成粘接层和导电层,该方法在无水环境中进行,无化学镀的粗化、敏化等过程,因此对光纤损伤小;磁控溅射后采用电镀方法增厚形成保护层,并通过电镀方法将光纤埋入柔性结构金属基底中,实现了全金属封装,整个过程中没有使用任何有机高分子材料,保证了传感器在高温下的应用,并提高了温度灵敏度和应变灵敏度,同时柔性结构金属基底也提高了应变传递效率,且安装方便。
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