一种管状部件硬度测量用夹具

    公开(公告)号:CN209513423U

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201920182526.4

    申请日:2019-02-01

    IPC分类号: G01N3/04 G01N3/40

    摘要: 本实用新型公开了一种管状部件硬度测量用夹具,包括基座、立柱、承压梁、固定梁和至少一个夹紧件;立柱固定在基座上;承压梁水平地设置在基座的上方,一端固定在立柱上;固定梁设置在承压梁的上方,一端固定在立柱上;固定梁具有测试孔;夹紧件穿过固定梁,可相对于固定梁上下移动;管状部件套在承压梁上,夹紧件朝向管状部件移动,至夹紧件的下端向管状部件施加压力,管状部件在该压力下被固定,硬度计压头穿过测试孔,对管状部件进行硬度测试。本实用新型具有使硬度测试更精准、拓展硬度计适用范围等优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种基于超声导波的盆式绝缘子缺陷检测定位装置

    公开(公告)号:CN209117629U

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201821932644.4

    申请日:2018-11-22

    IPC分类号: G01N29/04

    摘要: 本实用新型公开了一种基于超声导波的盆式绝缘子缺陷检测定位装置,时序控制单元与上位机连接用于接收上位机的指令,激励信号发生单元与时序控制单元连接用于产生所需参数的激励信号,功率放大模块与激励信号发生单元连接用于将激励信号滤除直流偏置并放大,若干激励通道与功率放大模块连接并设置在盆式绝缘子上侧用于激发出Lamb波,若干接收通道设置在盆式绝缘子下侧用于接收Lamb波并转化为电信号,前置放大模块与若干接收通道连接用于将电信号进行放大,回波信号处理单元与前置放大模块和时序控制单元连接用于检波滤波。本实用新型在检测出盆式绝缘子是否存在缺陷的同时,判断缺陷的位置,实现盆式绝缘子的在线检测。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种仿生排水加固软土地基的方法

    公开(公告)号:CN114319306A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111533142.0

    申请日:2021-12-15

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: E02D3/10

    摘要: 本发明属于软土地基处理技术领域,公开了一种仿生排水加固软土地基的方法,利用排水竖井装置进行软土地基排水加固,排水竖井装置包括储液罐、排水直筒、透析膜、支撑网;先按照排水竖井装置的设计布置打设竖井,在竖井中安装排水竖井装置后回填软土至地基表面;然后通过排水直筒向储液罐中灌入高浓度的渗吸液,软土地基中的水分子将会通过透析膜进入储液罐;待排水直筒中液面稳定不变后,抽取溶液并加入溶质使储液罐中渗吸液保持高浓度;重复上述操作至排水直筒中液面始终无变化,说明软土地基排水加固完成。本发明能够在保持经济、快速、节能、安全的同时,实现不同地区、不同周围环境下软土地基的有效加固。

    一维豌豆状双金属钒酸铁纳米线材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112768679A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201910997738.2

    申请日:2019-10-21

    申请人: 天津大学

    发明人: 陈亚楠 杨超

    摘要: 本发明公开一维豌豆状双金属钒酸铁纳米线材料及其制备方法和应用,将FeVO4·1.1H2O纳米线分散在三羟甲基氨基甲烷缓冲液的溶液中并加入盐酸多巴胺,离心分离收集产物,洗涤干燥,在惰性保护气体氛围中进行高温煅烧处理即可。Fe2VO4被限域在具有内部孔隙的氮掺杂碳中作为钾离子电池的高容量稳定负极材料。具有内部孔隙和外部碳壳的豌豆状Fe2VO4纳米豌豆的异质结构有效地阻止了电极活性材料的聚集,促进了电子和离子的快速传输,并在循环过程中缓解了体积的变化,极大地提高了Fe2VO4纳米豌豆的电池倍率和循环性能。

    一种仿生矿化胶结松散砂粒的方法

    公开(公告)号:CN114349404A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111668888.2

    申请日:2021-12-31

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: C04B28/00 E02D3/12

    摘要: 本发明属于地基加固技术领域,公开了一种仿生矿化胶结松散砂粒的方法,先将L‑天冬氨酸与氯化钙配制成的CaCl2—L‑Asp混合溶液,并调节溶液pH;将碳酸钠配制成Na2CO3溶液;将CaCl2—L‑Asp混合溶液浸入松散砂体之后,再将等体积的Na2CO3溶液浸入松散砂体中;松散砂体完成设计浸入循环次数,并且砂体内部干燥后胶结完成。本发明无需培养微生物,没有严苛的胶结环境,并且绿色环保;同时胶结过程操作较容易,时间成本较低;该方法所得砂体具有较高强度,具有很强的实用性。