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公开(公告)号:CN104344994B
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201310328918.4
申请日:2013-07-31
申请人: 中国科学院金属研究所 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司
IPC分类号: G01N3/08
摘要: 本发明公开了一种准确反映铝单丝拉伸性能的拉伸曲线拟合方法。在铝单丝的拉伸实验中,常使用一般接触式引伸计测量材料的变形量,但是由于该引伸计行程有限并且试样断裂时的剧烈震动会损坏引伸计,因此往往在较小应变量时就拆除引伸计而无法得到完整的拉伸曲线。本发明利用一般的接触式引伸计测量应变,将引伸计记录的应力‑应变曲线作为整个曲线的第一部分,将从引伸计拆除时直至试样断裂的载荷‑位移曲线转化为应力‑应变曲线,以实测延伸率与第一部分曲线塑性变形量的差作为基准,将第二部分曲线进行缩放,然后将两部分曲线连接得到完整的拉伸曲线。本发明可以拟合直观反映铝单丝基本性能指标的完整拉伸曲线,可在工程及科技论文写作中广泛推广。
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公开(公告)号:CN104344995A
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201310330347.8
申请日:2013-07-31
申请人: 中国科学院金属研究所 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司
IPC分类号: G01N3/08
摘要: 本发明公开了一种电网用弯曲铝合金架空绞线的拉伸试验方法。电网用铝合金架空绞线由于直径较小且粗细均匀,因此无法加工成哑铃型试样。在拉伸试验中,断裂经常发生在夹持根部。另外,从架空绞线上取下来的丝材通常是弯曲的,因此无法得到延伸率。本发明介绍了铝合金架空绞线的拉伸试验方法,夹持力的确定方法及延伸率的测量方法,并且给出铝合金架空绞线的合适夹持力范围。本发明可以适用于在可以调节夹持力的设备上进行铝合金架空绞线的拉伸性能测试,并且可以测量绞线的延伸率,为正确评价架空绞线的力学性能提供很好的基础。
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公开(公告)号:CN103513111A
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201310403191.1
申请日:2013-09-06
申请人: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司 , 中国科学院金属研究所
IPC分类号: G01R27/08
摘要: 本发明涉及电力技术领域,尤其涉及一种对金属导线的导电率测试系统及测试方法。包括直流电源、导线装夹系统及测试系统三个部分。直流电源的输出端通过夹具与被测金属导线串联;被测金属导线通过夹具连接在光学平台上;第一摄像机和第二摄像机分别与计算机电相连接;多通路数字万用表V与被测金属导线相连,多通路数字万用表V还与计算机电相连接;多通路数字万用表A通过直流电源与被测金属导线串联。本发明可以测量任意长度和截面形状的金属导线的导电率,无需考虑温度对被测导线电阻的影响,实验操作简单、快捷。大大的提高了工作效率,使测量的准确性得到了显著的提高,适宜于各种新型节能金属导线。
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公开(公告)号:CN101726442A
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200810228254.3
申请日:2008-10-24
申请人: 中国科学院金属研究所
IPC分类号: G01N3/20
摘要: 本发明涉及对薄膜材料弯曲断裂性能测试装置和测试方法的建立,具体为一种柔性电子基板上具有微米至纳米厚度的单层或多层薄膜材料力学可靠性的原位评价系统及方法。该系统包括高精度螺旋测微器、平衡弹簧、平动滑块及简支梁固定端和简支梁可动端等,通过螺旋测微器向薄膜与柔性基体组成的复合梁施加精确可控的步进位移来实施简支梁弯曲实验,根据简支梁跨距和试样尺寸等参数及几何关系计算出与简支梁跨距对应的实时施加应变,结合原位微观观察及随后的扫描电镜表征,对此类薄膜弯曲断裂性能和临界开裂应变值进行测试与评价。本发明无需考虑薄膜材料的导电性,对于非导电薄膜材料仍然适用。实验操作简单快捷,可对样品进行原位实时定位观测与分析。
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公开(公告)号:CN100592065C
公开(公告)日:2010-02-24
申请号:CN200610134135.2
申请日:2006-11-03
申请人: 中国科学院金属研究所
IPC分类号: G01N1/32 , G01N23/203
摘要: 本发明涉及一种用离子束加工样品界面实现背散射表征的方法,属于利用双束聚焦离子束系统加工表征界面从而实现背散射成像方法,采用双倾转样品台固定表征样品进行离子束制备表征界面和实现背散射成像。在聚焦离子束系统中将样品固定,需要制备表征的部位向侧面放置;利用二次电子成像对样品高度进行校准识别,聚焦样品上表面;打开离子束,进行双束对中处理,保持离子束加工位置和电子束观测位置的统一;采用离子束大束流预加工表征界面,采用小束流精加工制备完毕样品需表征界面;旋转副倾转台,离子束加工界面与入射电子束的垂直,启用背散射探测器实现背散射电子界面表征。本发明可以制备出符合扫描电镜需求的背散射表征样品。
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公开(公告)号:CN116692764A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310598444.9
申请日:2023-05-25
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明公开了一种MEMS器件用高服役可靠性、廉价层状复合材料的设计方法。该方法设计由金属镍层和镍钨合金层交替层叠组成复合层状材料,材料在长期服役过程中内部产生的疲劳裂纹可通过发生钝化、偏折以及界面脱粘来降低裂纹扩展速率,从而提高材料的服役寿命;可通过热处理调控材料异质层间晶粒尺寸匹配,进一步提高材料强度。本发明的特点在于:(1)材料成本低,力学性能可靠,并具有长使用寿命;(2)所设计的层状金属复合材料可抑制器件服役过程中疲劳裂纹的萌生和扩展,降低局部应力集中;(3)可以在空间上灵活地调控相邻层晶粒尺寸,使之相互匹配以使材料获得更高强度。
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公开(公告)号:CN116304816A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310225943.3
申请日:2023-03-10
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明公开了一种基于机器学习的可穿戴智能人体运动状态识别系统,属于穿戴式人机交互技术领域。该系统包括:可穿戴智能装置和移动终端上的用户界面。所述可穿戴智能装置包括:可穿戴织物,柔性应变传感器阵列、微控制器,无线通信模块、语音模块及电源。所述移动终端上的用户界面包含嵌入的数据处理程序、嵌入的机器学习分类模型、信号实时监测界面、信号识别结果显示界面和操作按钮。采用本发明提供的可穿戴智能人体运动状态识别系统,能够对人体特定部位的运动状态进行实时监测,并对监测结果进行分类识别,具有准确可靠、操作简便、质轻便携以及无线实时连续监测等优点。
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公开(公告)号:CN114136203B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202111338988.9
申请日:2021-11-12
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明公开了一种灵敏度高且循环稳定性好的柔性应变传感器的制备方法,属于应变电测与传感器技术领域。该方法包括三个步骤:在柔性基底上溅射一层金属薄膜、对薄膜进行疲劳加载使其表面产生疲劳裂纹、在薄膜两端连接电导线。利用本发明可以制备出兼具高灵敏度和高循环稳定性的柔性应变传感器。采用本发明所制备的应变传感器具有十的三次方以上的高灵敏度因子,能够精准感应极微小的应变(小于1.5%的应变),同时具有优异的循环稳定性,实现了柔性应变传感器两大关键性能的结合,此外还具有易于制备、性能便于调控等优点,为柔性电子器件中应变检测技术的发展提供了一种新思路。
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公开(公告)号:CN103513111B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201310403191.1
申请日:2013-09-06
申请人: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司 , 中国科学院金属研究所
IPC分类号: G01R27/08
摘要: 本发明涉及电力技术领域,尤其涉及一种对金属导线的导电率测试系统及测试方法。包括直流电源、导线装夹系统及测试系统三个部分。直流电源的输出端通过夹具与被测金属导线串联;被测金属导线通过夹具连接在光学平台上;第一摄像机和第二摄像机分别与计算机电相连接;多通路数字万用表V与被测金属导线相连,多通路数字万用表V还与计算机电相连接;多通路数字万用表A通过直流电源与被测金属导线串联。本发明可以测量任意长度和截面形状的金属导线的导电率,无需考虑温度对被测导线电阻的影响,实验操作简单、快捷。大大的提高了工作效率,使测量的准确性得到了显著的提高,适宜于各种新型节能金属导线。
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公开(公告)号:CN103413631B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201310368653.0
申请日:2013-08-22
申请人: 国家电网公司 , 辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 辽宁省电力有限公司 , 中国科学院金属研究所
IPC分类号: H01B13/012
摘要: 本发明属于电力设备技术领域,尤其涉及一种高导电率硬铝导线的加工工艺。包括:原始硬铝铝杆的成分控制;原始硬铝铝杆的直径控制;拉拔道次控制;每一道次变形量控制;成品导线出线速度控制。本发明在现有生产条件的基础上就可以实施,需要额外增加的费用少,成本低。从技术角度看,采用本发明工艺生产硬铝导线只需要在原来的设备上通过适当改变工艺参数即可,技术上实施较为简单,便于实施和操作。从对导线导电性能影响的效果上看,本发明工艺可以保证硬铝导线导电率在62.0%以上,效果十分显著。本发明可以降低长距离输电带来的线损和能耗,显著提高电力生产企业的经济效益,明显降低输电成本。还可以大量节约能量,有利于环境保护。
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