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公开(公告)号:CN103149568B
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201310075687.0
申请日:2013-03-11
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明提供了一种基于雷达成像接触网摆动状态监测系统,风速传感器采集到的数据经过中央控制单元的处理,与预制好的风速阀值进行比较,如果风速值超过阀值,将启动激光雷达予以响应,激光雷达对接触网进行俯视测量,将每一次扫描得到的接触网测量数据与标准值进行比较,当接触网的摆动的幅度超过预设的阀值时,中央控制器将启动预警装置发出报警,无线通讯单元会将风速传感器测得的风速数据和雷达检测到的接触网的方位数据全部封装,通过无线通讯单元发送到监控中心。本发明不仅可以实现对接触网摆动状态的实时可视化监测,还能够实现监测数据的可度量化,更加精确,敏感性更高。
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公开(公告)号:CN102662114A
公开(公告)日:2012-09-12
申请号:CN201210133544.6
申请日:2012-05-03
Applicant: 西北工业大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种基于图像处理的机车受电弓状态无线监测系统及其方法,触发单元在检测到机车和机车受电弓到达最佳触发拍摄点时,触发拍摄单元和补光单元同时工作,拍摄到的受电弓图像和机车标识图像传输到中心处理单元,进行处理和计算,如果受电弓状态正常,则储存该受电弓图片,如果受电弓出现故障,则向故障报警单元发出报警命令,同时把受电弓图像和对应的机车标识图像通过无线通信单元远程传回监控中心的图像储存单元,最终在信息展示单元得以展示。本发明可以及时、准确发出故障报警,大幅度的减小的无线传输的图像数据量,解决了当前无线网络传输带宽不足、实时性差的问题,进一步缩短了故障处理的时间。
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公开(公告)号:CN118026733A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410155021.4
申请日:2024-02-02
Applicant: 西北工业大学
IPC: C04B41/87
Abstract: 本发明提出一种碳/碳复合材料表面致密超硬的超高温陶瓷涂层及其制备方法,首先通过碳热还原反应制得(Hf1/4Zr1/2Ti1/4)C固溶体粉末,然后采用超音速大气等离子喷涂法在包覆有SiC内涂层的C/C复合材料表面制得(Hf1/4Zr1/2Ti1/4)C超高温陶瓷涂层,最后采用氧乙炔火焰对涂层表面进行高温热处理。该制备方法将超音速大气等离子喷涂法与氧乙炔高温热处理相结合,借助高温氧化烧结致密化涂层表面,改善了超音速大气等离子喷涂法所制备的涂层表面不致密以及较多熔融相引起的涂层硬度低等问题,协同提升了C/C复合材料表面超高温陶瓷涂层的硬度和致密性,获得具有优异综合性能的Ti掺入的(Hf,Zr)O2氧化物涂层。
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公开(公告)号:CN117877641A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410057457.X
申请日:2024-01-15
Applicant: 西北工业大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/23 , G06F113/26
Abstract: 本发明公开了一种基于XCT技术的基体改性C/C复合材料重构及仿真方法;通过X射线计算机断层扫描技术(XCT)对基体改性C/C复合材料进行扫描获得切片数据,将不同组元独立提取后的重构模型通过一系列格式转化导入Ansys等模拟软件,并进行实体化及网格划分,通过对不同组元的实体进行分别赋值,进行仿真模拟,充分还原材料的自身特征,能够更大程度地保证模拟结果的真实性。
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公开(公告)号:CN114853506B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202210332276.4
申请日:2022-03-30
Applicant: 西北工业大学
IPC: C04B41/89 , C04B35/56 , C04B35/626
Abstract: 本发明涉及一种碳/碳复合材料表面(HfZrTi)C3中熵碳化物抗烧蚀涂层及制备方法,首先在高温热处理炉中将HfO2粉、ZrO2粉、TiO2粉和碳粉混合烧结,利用碳热还原反应制备出(HfZrTi)C3中熵陶瓷粉体,该合成工艺简单、成分均匀、成本低、制备周期短;然后研磨并造粒,采用超音速等离子喷涂技术在包覆有SiC内涂层的C/C复合材料表面制备了(HfZrTi)C3中熵陶瓷涂层,该涂层具有优异抗烧蚀能力。该发明为高性能中熵碳化物抗烧蚀涂层C/C复合材料在空天飞行器热端部件的应用奠定基础。
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公开(公告)号:CN116628874A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310461576.7
申请日:2023-04-26
Applicant: 西北工业大学 , 中国船舶重工集团公司第七0三研究所
IPC: G06F30/17 , G06F30/28 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/02 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本公开提供了一种涡轮叶片内腔冲击孔的疲劳模拟件设计方法及疲劳模拟件,属于涡轮叶片设计技术领域。该方法对待模拟的涡轮叶片进行静强度分析,获得其中内腔冲击孔的第一分析结果,并根据内腔冲击孔的几何参数构建疲劳模拟件几何模型,进而对该疲劳模拟件几何模型进行静强度分析获得第二分析结果;根据第二分析结果对该疲劳模拟件几何模型进行调整迭代,以使其满足疲劳模拟件的设计目标。该方法实通过充分表征涡轮叶片内腔冲击孔的几何、载荷特征,使获得的疲劳模拟件能够准确测试涡轮叶片内腔冲击孔的疲劳寿命,实现对涡轮叶片结构强度、疲劳寿命的有效评估,在工程中能够更好地指导涡轮叶片的结构设计、制造生产以及实际应用。
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公开(公告)号:CN115784776B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202210743263.6
申请日:2022-06-28
Applicant: 西北工业大学
IPC: C04B41/89
Abstract: 本发明涉及一种碳/碳复合材料表面大范围均匀分布富MoSi2‑ZrB2抗氧化涂层及制备方法,在包渗过程中预先沉积PyC层与熔融硅反应形成致密SiC层,大幅减少了渗入C/C基体熔融硅的量,有效解决了硅化损伤问题;其次通过构建SiC多孔骨架预留大量的孔洞结构填充了MoSi2‑ZrB2抗氧化组元,使其大范围均匀分布于涂层中。此外,一步包渗制备出SiC/SiC‑MoSi2‑ZrB2双层复合涂层,PyC层的存在所形成的SiC内层以及SiC过渡多孔层均可缓解由于富MoSi2‑ZrB2外层与C/C基体热膨胀系数相差较大而引起的热应力集中问题,减少了涂层中裂纹等缺陷的数量。相比于常规包渗法制备该类涂层,本发明所采用的改进手段最终所获得的涂层结构致密,MoSi2‑ZrB2分布范围广且含量大,这样更有利于涂层长时高温氧化防护,其在1500℃空气环境中有效防护时长超过300h。
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公开(公告)号:CN115353099B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202210994069.5
申请日:2022-08-18
Applicant: 西北工业大学
IPC: C01B32/186
Abstract: 本发明涉及一种孔隙率与孔径可控的多边界石墨烯泡沫及制备方法,将SiO2纳米球粉末与尿素粉末的混合粉末干压成型,使用化学气相沉积技术在SiO2纳米球表面沉积竖直生长的多边界石墨烯,最后使用氢氟酸将SiO2去除,得到具有多尺度孔径的多边界石墨烯泡沫结构。改变SiO2纳米球粉末与尿素粉末的质量比,控制孔隙率与孔径;改变SiO2纳米球的粒径,控制中空石墨烯球的大小;改变化学气相沉积时的温度和时间,控制多边界石墨烯泡沫中石墨烯片层的大小和厚度。本发明方法环境友好、适应面广,制备的多边界石墨烯泡沫具有低密度、高孔隙率以及孔隙率与孔径可控等优点,可广泛应用于导电、导热复合材料、电磁屏蔽及吸波材料等领域。
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公开(公告)号:CN115784776A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202210743263.6
申请日:2022-06-28
Applicant: 西北工业大学
IPC: C04B41/89
Abstract: 本发明涉及一种碳/碳复合材料表面大范围均匀分布富MoSi2‑ZrB2抗氧化涂层及制备方法,在包渗过程中预先沉积PyC层与熔融硅反应形成致密SiC层,大幅减少了渗入C/C基体熔融硅的量,有效解决了硅化损伤问题;其次通过构建SiC多孔骨架预留大量的孔洞结构填充了MoSi2‑ZrB2抗氧化组元,使其大范围均匀分布于涂层中。此外,一步包渗制备出SiC/SiC‑MoSi2‑ZrB2双层复合涂层,PyC层的存在所形成的SiC内层以及SiC过渡多孔层均可缓解由于富MoSi2‑ZrB2外层与C/C基体热膨胀系数相差较大而引起的热应力集中问题,减少了涂层中裂纹等缺陷的数量。相比于常规包渗法制备该类涂层,本发明所采用的改进手段最终所获得的涂层结构致密,MoSi2‑ZrB2分布范围广且含量大,这样更有利于涂层长时高温氧化防护,其在1500℃空气环境中有效防护时长超过300h。
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公开(公告)号:CN115198159A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210693961.X
申请日:2022-06-19
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种石墨增强的CoCrNi中熵合金固体自润滑材料及原位制备方法,用高能行星球磨机在氩气保护情况下将经过配比称重的单质Co、Cr、Ni、SiC粉末在均匀混合后得到混合粉末;使用高真空热压烧结炉将上述混合粉末装入石墨模具中进行热压烧结,得到圆柱状的块体材料。由于SiC与Co、Cr、Ni等元素在高温保压状态下会发生一些化学反应,这些反应不但可以生成一些弥散的硬质碳化物,以提高材料的强度硬度,而且随着SiC含量的提升,会逐渐生成一些细小的石墨,有助于材料摩擦学性能的提高,与CoCrNi中熵合金相比,添加SiC之后的合金硬度更高,耐磨性更好,使它成为结构件、耐磨功能件的潜在候选材料。此外,该合金制备方法简单,工艺流程简便,便于实现工业生产。
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