一种工程地基建设用软地基加固装置及其施工方法

    公开(公告)号:CN115652898A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202210949554.0

    申请日:2022-08-09

    IPC分类号: E02D3/10

    摘要: 本发明公开了一种工程地基建设用软地基加固装置和方法,涉及地基加固技术领域,包括排水组件和加固板,加固板的中部固定连接有“井”状隔板,“井”状隔板将加固板内部分为多个与排水组件大小相匹配的参照槽;排水组件包括吸水筒,吸水筒的顶部两侧对称固定连接有安装头,安装头的中部开设有螺纹孔,用于排水组件的安装定位,吸水筒的中部设有液压活动端。该工程地基建设用软地基加固装置,液压设备通过拉动液压活动端和密封塞板向上,能使吸水筒内形成负压,外侧多个吸水管A配合过滤网层,能将参照槽的内部进行液体吸收,对多个参照槽内进行液体吸收,操作使用方便,地基铺设后,能大大延长建设工程的使用寿命和保持对建设工程支撑的稳定性。

    防风棚骨架结构及用于长输热力管道焊接的防风棚

    公开(公告)号:CN118527893A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410845902.9

    申请日:2024-06-27

    IPC分类号: B23K37/00

    摘要: 本发明提供了一种防风棚骨架结构及用于长输热力管道焊接的防风棚,解决了防风棚拆装繁琐,难以对待铺设管线的多个对接接头焊缝进行焊接的问题。该防风棚骨架结构包括至少两组骨架组件,骨架组件包括棚梁单元和支撑轮组件,棚梁单元用于固定防风布,进而将待焊接部位罩设于两组骨架组件之间;棚梁单元的数量至少为两个,相邻棚梁单元之间相铰接,骨架组件搭设在管道上时能随管道的外轮廓自适应性形变;支撑轮组件固定于棚梁单元上,支撑轮组件能在骨架组件搭设在管道上时与管道外表面接触,拉动骨架组件,支撑轮组件沿管道外表面滚动,即可更换该两组骨架组件的位置,无需重新拆装,使用方便,大大提高了长输热力管道的焊接效率。

    一种低稀土含量高强韧性镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN112746208B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202110136704.1

    申请日:2021-02-01

    摘要: 一种低稀土含量高强韧性镁合金及其制备方法,属于镁合金技术领域,解决现有的镁合金绝对强度低、塑形差以及稀土镁合金生产成本高的问题,解决方案为:低稀土含量高强韧性镁合金由以下质量百分含量的组分组成:7.27~8.73%铝,0.59~1.24%锌,0.59~1.22%钆,0.09‑0.23%钇,0.06‑0.13%钕,0.09~0.42%钙,其余为镁;本发明还提供了低稀土含量高强韧性镁合金的制备方法,在制备高稀土含量中间镁合金的基础上制备低稀土含量镁合金,减少了铸造过程中稀土元素的损耗,提高了稀土元素的利用率,同时通过分步固溶处理结合热挤压,改善了低稀土含量镁合金的组织,提高了其力学性能。

    一种低稀土含量高强韧性镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN112746208A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202110136704.1

    申请日:2021-02-01

    摘要: 一种低稀土含量高强韧性镁合金及其制备方法,属于镁合金技术领域,解决现有的镁合金绝对强度低、塑形差以及稀土镁合金生产成本高的问题,解决方案为:低稀土含量高强韧性镁合金由以下质量百分含量的组分组成:7.27~8.73%铝,0.59~1.24%锌,0.59~1.22%钆,0.09‑0.23%钇,0.06‑0.13%钕,0.09~0.42%钙,其余为镁;本发明还提供了低稀土含量高强韧性镁合金的制备方法,在制备高稀土含量中间镁合金的基础上制备低稀土含量镁合金,减少了铸造过程中稀土元素的损耗,提高了稀土元素的利用率,同时通过分步固溶处理结合热挤压,改善了低稀土含量镁合金的组织,提高了其力学性能。

    一种多元微合金化镁合金及其制法和板材挤压成形工艺

    公开(公告)号:CN112746210A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202110136691.8

    申请日:2021-02-01

    摘要: 一种多元微合金化镁合金及其制法和板材挤压成形工艺,属于镁合金技术领域,本发明:一、提出一种新的多元微合金化镁合金;二、提出此新的多元微合金化镁合金的制备方法;三、提出一种新的热变形工艺。本发明通过添加多元微合金优化组织,利用固溶强化、时效强化、弥散强化等机制,改善镁合金的力学性能;使用超声处理,增加形核率,细化组织,多元微合金分散均匀;然后在此基础上进行热变形处理,采用多级固溶工艺,再进行挤压处理,改善合金的力学性能。通过本发明,该镁合金的抗拉强度为350‑370MPa,屈服强度为340‑350MPa,较铸造镁合金,屈服强度提高了210‑230MPa。