一种钨铜复合材料承载温度的表征方法

    公开(公告)号:CN113987876A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111250879.1

    申请日:2021-10-26

    摘要: 本发明一种钨铜复合材料承载温度的表征方法,包括步骤:步骤1:将承载温度载荷后的钨铜复合材料进行线切割,对其表层的横截面部分打磨、抛光,通过扫描电镜或金相显微镜进行观察,分析测定烧蚀后的纯钨、钨骨架及钨铜复合材料多层厚度大小;步骤2:设置定解条件,通过有限元方法分析高温载荷下钨铜复合材料的温度变化及分布;步骤3:将步骤2计算结果和步骤1测试结果进行对比,如计算的层厚与测试结果相比吻合,则接受步骤2所求解的温度结果,若相差较大,重新在步骤2设置定解条件求解进行对比分析。本发明可以对钨铜复合材料的温度进行有效确定,进而为钨铜复合材料的服役状况评估提供技术依据,进而有效保障电网运行的安全性。

    一种锅炉管下弯头氧化皮堆积量的计算与评判方法

    公开(公告)号:CN113984874A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111250890.8

    申请日:2021-10-26

    IPC分类号: G01N27/72 G01B7/00

    摘要: 本发明公开了一种锅炉管下弯头氧化皮堆积量的计算与评判方法,属于氧化物堆积检测技术领域,包括步骤:S1、用对待检测管子外表面进行打磨,清除其外壁的氧化皮等干扰;S2、用氧化物堆积无损检测仪对受热面管内部的氧化物堆积量进行检测。该锅炉管下弯头氧化皮堆积量的计算与评判新方法,利用氧化物堆积无损检测仪对受热面管内部的氧化物堆积量进行检测,检测过程中,对弯管的弯头区域全部进行检查,将测得的磁场强度电信号传输到电脑中,经过处理后可获得管子堵塞面积比,根据堵塞面积可以计算出氧化物堆积量占管子内部的堵塞体积比,最后结合堵塞面积比和堵塞体积比,共同确定管子氧化物堆积的风险等级及处理方法。

    一种复合材料用莫来石防氧化涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN113929495A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111249319.4

    申请日:2021-10-26

    IPC分类号: C04B41/87

    摘要: 本发明一种复合材料用莫来石防氧化涂层及其制备方法,该制备方法包括:配制Al(NO3)3·9H2O溶液;将Al(NO3)3·9H2O溶液置于水热锅中,持续搅拌并逐滴滴加适量的氨水,生成Al(OH)3透明溶胶;向Al(OH)3透明溶胶中加入透明硅溶胶;将上步骤中的混合溶胶置于辊式球磨机上进行球磨;将预处理后的C/C复合材料基板和混合溶胶置于液相等离子喷涂设备上,利用悬浮液等离子喷涂设备在基板上喷涂Al(OH)3和SiO2涂层;将制备的涂层在高温下进行真空热处理,使其发生反应生成莫来石涂层。本发明通过将Al2O3和SiO2两种氧化物进行复合,生成一种高温稳定性更好的莫来石相,从而改善复合材料的抗氧化性,延长其使用寿命。

    一种可实时镜头清洁的内窥镜
    27.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113847856A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111249317.5

    申请日:2021-10-26

    IPC分类号: G01B5/00 G02B23/24 G02B27/00

    摘要: 本发明公开了一种可实时镜头清洁的内窥镜,属于内窥镜技术领域,包括内窥镜探头、内窥镜握把、显示屏和软管,所述内窥镜探头的侧表面固定连接有固定环,所述内窥镜探头的右侧开设有螺纹槽,所述螺纹槽的内部螺纹连接有螺纹环。该可精确测量的内窥镜,通过将挡板向上转动,使得连接条可以从收纳槽的内部移动出来,然后将连接条的左侧向上取出,并使得连接条的右侧位于活动槽的内部,且使得滑杆在滑槽的内部转动,当连接条位于活动槽的正上方时,便可以将连接条向下移动,进而使得擦拭条与标尺盘的右侧搭接,进而可以通过转动活动环,便可以带动擦拭条进行转动,从而实现对标尺盘的右侧进行擦拭,使得标尺盘表面变得干净。

    一种电磁约束式二氧化碳透平的轴端密封装置及方法

    公开(公告)号:CN113586169A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110914593.2

    申请日:2021-08-10

    IPC分类号: F01D11/04 F01D11/06 F01D25/00

    摘要: 本发明公开了一种电磁约束式二氧化碳透平的轴端密封装置及方法,该装置包括转子轴头、静子轴套、转子齿牙电极、静子齿牙电极、转子永磁体、转子永磁体碳纤维护环、静子永磁体、密封腔室和电刷;该方法首先通过在转子齿牙电极与静子齿牙电极之间构建出强电场,强电场的作用在于击穿密封腔室内部的高温高压二氧化碳工质从而产生出稳定的等离子体流;其次通过在密封腔室进出口设置磁极反向布置的永磁体,从而在密封腔室内部形成了中间稀疏两端密集的会聚型磁场分布;当等离子体在透平内部高压驱动下向密封腔室出口流动时,会被会聚型磁场捕获并在“磁镜效应”的作用下反射回密封腔室内部,从而降低或彻底消除工质泄露。