五元FeCoNiMoSi系高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN108950255B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201810686436.9

    申请日:2018-06-28

    IPC分类号: C22C1/02 C22C30/00

    摘要: 本发明公开了一种五元FeCoNiMoSi系高熵合金及其制备方法。本发明的目的是要解决现有结构钢耐热性能不佳的问题。所述高熵合金由Fe、Co、Ni、Mo、Si五种元素组成,其中Fe,Co,Ni三种元素的原子百分比均为25%,Mo和Si元素的原子百分比分别为20‑24%和1‑5%。所述高熵合金主要由面心立方相,拓扑密排相μ和Leaves相组成,随着Si含量的增加,出现了一个简单立方结构相。本发明获得的五元FeCoNiMoSi高熵合金普遍具有较高的强度和塑性,可以作为结构材料应用于耐热领域。

    一种深海环形耐压壳及其制造方法

    公开(公告)号:CN111252186A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010127492.6

    申请日:2020-02-28

    IPC分类号: B63B3/13 B23P15/00

    摘要: 本发明涉及一种深海环形耐压壳及其制造方法,环形耐压壳包括若干耐压壳本体,若干耐压壳本体顺次连接拼接形成封闭环状结构,前述的耐压壳本体呈纺锤形;在由若干耐压壳本体连接形成的封闭环状结构上均匀套设若干环形工装;在其中一个耐压壳本体的表面开设空槽,空槽上覆设舱门,舱门与耐压壳本体铰接;本发明环形耐压壳的抗压性能较佳,制造难度降低,同时保证了壳体较优的力学性能。

    一种探针移动机构
    23.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109596306B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201811373794.0

    申请日:2018-11-19

    IPC分类号: G01M10/00

    摘要: 本发明公开了一种探针移动机构,包括插装在法兰盖上的心轴,心轴上固定有手柄,心轴中央贯穿有长轴;长轴上固定有摇把,长轴外侧设有支架;支架顶部连接有凸形燕尾槽,底部与心轴的上表面连接,侧面连接有短轴;所述短轴一侧与长轴顶部固定有一对相互啮合的锥齿轮;所述凸形燕尾槽上方设有丝杆,丝杆一侧与短轴另一侧连接有一对啮合的直齿轮,所述的丝杆穿过凹形燕尾槽;所述的凹形燕尾槽与凸形燕尾槽匹配,凹形燕尾槽顶部固定有探针。本发明整体结构简单,操作方便,通过转动摇把和旋转手柄,可在舱体外完成探针的径向和周向调节,进而测量出平面内任意一点的流强;通过指针与刻度盘的配合,使探针的调节更加精确,从而使实验数据更加精确。

    常压喷雾试验台
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110470495A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910588327.8

    申请日:2019-07-02

    IPC分类号: G01M99/00 G01M13/00

    摘要: 本发明公开了一种常压喷雾试验台,由上到下依次由喷嘴调节台、试验台台架、收集台、滚珠丝杠滑台、抽风装置组成;喷嘴调节台固定在试验台台架侧边;收集台嵌入在试验台框架中,收集台底部设有丝杠滑块与滚珠丝杠滑台连接;抽风装置位于收集台下方,本发明可实现喷嘴在三维空间上的多方向移动,适用于不同喷注器的检测,实现了喷雾量和喷雾位置的自动化控制,同时优化整体结构,最大化降低液滴的飞溅,提高了液滴测量精度,提高实验效率;另外本发明结构简单,成本低,安装方便,便于更换部件及维护。

    海上建筑用基桩的可变径桩帽结构

    公开(公告)号:CN109826197A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910188568.3

    申请日:2019-03-13

    IPC分类号: E02D13/10

    摘要: 本发明公开了一种海上建筑用基桩的可变径桩帽结构,包括桩帽筒体,桩帽筒体内设有支撑桩体内侧面的内撑机构,桩帽筒体下部设有环形底座,底座上周向均布有至少三个支撑桩体外侧面的变径机构,桩帽筒体的侧壁上对应于变径机构的位置上设有避让通孔,变径机构包括设置在底座上的液压缸以及设置在液压缸活塞杆端部的推抵桩体外侧面的外撑定位块;内撑机构包括与桩帽筒体相连接的承载体,承载体下表面活动卡设有与桩体内表面相配合的内撑挡板,承载体下部中央设有法兰盘,法兰盘上设有竖直向下布置的上液压杆,上液压杆下端部设有连接盘,连接盘上铰接设有连杆,连杆端部与内撑挡板相铰接。

    基于融合信号时域能量与时频熵的水下推进器故障程度辨识方法

    公开(公告)号:CN109683591A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201811609960.2

    申请日:2018-12-27

    IPC分类号: G05B23/02

    CPC分类号: G05B23/0254

    摘要: 本发明公开一种基于融合信号时域能量与时频熵的水下推进器故障程度辨识方法,将水下机器人速度信号故障信息、推进器控制信号故障信息等两个单一方面的故障信息进行有机融合,进而得到更全面的融合故障信息,并从融合故障信息中提取时域能量、时频熵等多域故障特征,用于构造故障样本,最后基于支持向量域描述算法对故障样本进行分类,得到水下推进器故障程度。本发明专利提取的故障特征与故障程度的映射关系唯一,且能够实现推进器故障程度分类,分类精度达到95%以上。

    一种六元高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN107267844B

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201710426070.7

    申请日:2017-06-08

    IPC分类号: C22C30/02 C22C1/02

    摘要: 本发明公开了一种六元高熵合金材料,按原子百分比由成分Co为18.18~22.22at%,Cr为18.18~22.22at%,Cu为9.1~11.12at%,Fe为18.18~22.22at%,Ni为18.18~22.22at%,Ti为2.17~18.18at%组成。其中Ti元素具有较大的原子半径,其严重的晶格畸变效应能够有效强化固溶体相;另外,Ti元素具有较小的价电子浓度,倾向于形成化合物相从而起到析出强化作用。本发明获得的六元CoCrCu0.5FeNiTi0.5高熵合金具有较高的强度和塑性,其中屈服强度为850MPa,抗压强度达到1650MPa,同时塑性达到31.5%。合金具有良好的强塑性配合,制备方法简单可靠。本发明还公开了一种六元高熵合金材料的制备方法。

    五元FeCoNiMoSi系高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN108950255A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810686436.9

    申请日:2018-06-28

    IPC分类号: C22C1/02 C22C30/00

    摘要: 本发明公开了一种五元FeCoNiMoSi系高熵合金及其制备方法。本发明的目的是要解决现有结构钢耐热性能不佳的问题。所述高熵合金由Fe、Co、Ni、Mo、Si五种元素组成,其中Fe,Co,Ni三种元素的原子百分比均为25%,Mo和Si元素的原子百分比分别为20‑24%和1‑5%。所述高熵合金主要由面心立方相,拓扑密排相μ和Leaves相组成,随着Si含量的增加,出现了一个简单立方结构相。本发明获得的五元FeCoNiMoSi高熵合金普遍具有较高的强度和塑性,可以作为结构材料应用于耐热领域。

    一种微米级重金属吸附材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108126653A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201810089454.9

    申请日:2018-01-30

    摘要: 本发明公开一种微米级重金属吸附材料及其制备方法和应用,该微米级重金属吸附材料由以下方法制备:向7.5-10mol/L氢氧化钾溶液中加入硅酸钾、偏铝酸钾以及丙撑基双[十二烷基二甲基氯化铵],75~90℃,反应24-36h;过滤,获得吸附材料,纯水洗涤至pH=7;干燥至恒重,即得。本发明的微米级重金属吸附材料制备方法简单,容易操作,所获得的重金属吸附材料为微米级材料,对重金属有很好的吸附能力。试验证实,制备的微米级重金属吸附材料对Pb2+吸附效果最好,36h处理的去除率达到90%以上,对Cu2+、Zn2+也具有很好的吸附去除效果。可见,该微米级重金属吸附材料在重金属污染处理中具有广泛的应用。

    一种内场管子装焊加工方法及其中间产品分拣配盘装置

    公开(公告)号:CN115971711A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211673856.6

    申请日:2022-12-26

    发明人: 周宏 陈晨 葛席

    摘要: 本发明公开了一种内场管子装焊加工方法及其中间产品分拣配盘装置,包括以下步骤:管子模型数据的抽取及管段拆分;基于工艺规划的管段工时计算;下料切割及管路附件加工;加工工位分配及管段配盘;对上述步骤分拣集配所得到的管段托盘进行加工;对存在装配关系的管段进行装配,得到完整的管子产品。本发明能够提高中间环节的并行程度,减小中间产品的尺寸,降低中间物流的难度;本发明的分拣装置解决了现场管材、管路附件配盘过程中找料工作量大,配盘效率低的问题,同时,借助于分拣装置的介入,托盘划分的合理性大大提高,在最大程度上避免了个别工位的任务堆积问题,提高了内场管子加工的效率,缩短了整个管子加工过程的时长。