一种腐蚀环境中试件裂纹张开口位移测量装置

    公开(公告)号:CN108593470A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810363824.3

    申请日:2018-04-22

    IPC分类号: G01N3/32

    摘要: 本发明公开了一种腐蚀环境中试件裂纹张开口位移测量装置,针对腐蚀疲劳裂纹扩展速率实验境恶劣、实验周期长的两大特点,以“直接测量”为设计理念,使用有机玻璃和工程塑料制作一圆柱形容器,将改进型WOL试样放在其中,并将其充满腐蚀介质。容器的上下盖之间用螺栓进行紧固,以保证其在实验过程中的密封性。容器的上面分别留一进气口和出气口,方便在实验过程中充入硫化氢气体,保证腐蚀介质的浓度。浸泡在腐蚀环境中的试件的裂纹张开口位移通过外接引伸计实现直接、准确地测量,避免了引伸计置于腐蚀环境中,使得实验可以长期、稳定、可靠的进行。

    固废焚烧过程炉温与烟气含氧量多目标预测方法及系统

    公开(公告)号:CN116933943A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310950127.9

    申请日:2023-07-31

    摘要: 本申请涉及一种固废焚烧过程炉温与烟气含氧量多目标预测方法和系统,属于固体废物焚烧技术领域,方法包括采集焚烧炉的特征数据和当前时刻的炉温与烟气含氧量,并构建训练集及测试集;基于所述焚烧炉的训练集训练随机配置网络预测模型;将测试集输入到训练完成的预测模型,并记录预测模型的输出值,以验证预测模型的预测精度。该方法可以提高城市固废焚烧过程炉温与烟气含氧量变化趋势的预测准确率,使得现场操作人员能够及时掌握炉内固废的焚烧工况,从而为焚烧过程的优化控制提供保证。

    板中微裂纹检测用非线性Lamb波混频方法

    公开(公告)号:CN105372330A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201510756188.7

    申请日:2015-11-09

    IPC分类号: G01N29/04

    摘要: 板中微裂纹检测用非线性Lamb波混频方法,首先被检测对象在高频疲劳实验机上预制不同长度的微裂纹,基于非线性超声检测系统combine模式下激励两个不同频率,用固定角度斜探头激励Lamb波单一S0模态与钢板中微裂纹的相互作用。采用对通过微裂纹的直达波的FFT分析方法提取信号中基频与和频分量的幅值,进行基频归一化。观察和频变化规律。结果表明,和频幅值与微裂裂纹长度呈正相关。最后,根据非线性系数对钢板中不同微裂纹长度进行评价。通过时频分析的办法对和频成分Lamb波模态进行确认,结果表明接收信号中基频及和频成分都是S0模态。充分验证了非线性Lamb波混频对板中裂纹检测的可行性与正确性。

    带有预磨厚度控制装置的试样预磨机

    公开(公告)号:CN103940649A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410134047.7

    申请日:2014-04-03

    IPC分类号: G01N1/28

    摘要: 本发明涉及一种带有预磨厚度控制装置的试样预磨机,属于生产制造和教学实验领域;该装置包括机体、磨盘、夹具、预磨厚度控制装置、夹具升降机构、蜗杆锁死按钮、曲柄摇杆、立柱、进水管、电机、水管控制开关和电源控制开关;该装置由于增加了夹持装置无需手持,方便省力;试件夹具配有多种形状的调整垫片,可以满足于不同形状试件夹持所需;能保证试样表面平整、无倾斜和无塌边现象;能高精度的控制预磨试件的预磨厚度。

    一种潜伏型微胶囊固化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN107875985A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711364269.8

    申请日:2017-12-18

    IPC分类号: B01J13/04

    CPC分类号: B01J13/04

    摘要: 本发明公开了一种潜伏型微胶囊固化剂的制备方法,包括:将微胶囊的膜材、芯材及油相增稠剂溶解于有机溶剂中,混合得到油相;将分散剂、乳化剂溶解或均匀分散于去离子水中,得到水相;将水相滴加入油相中,形成油包水乳液;继续滴加水相,直至发生乳液相反转,形成稳定的水包油乳液,并继续乳化30分钟以上;采用38-40℃的水浴加热水包油乳液,使油相中的溶剂挥发,并向水包油乳液中滴加膜材沉淀剂,促进膜材的固化;溶剂挥发后收集析出的微胶囊,清洗、烘干,得到潜伏型微胶囊固化剂。本发明采用相反转乳化方法和溶剂挥发法相结合,相反转乳化方法具有成本低且节能环保的优点,可得到稳定的水包油乳液,分散相的尺寸分布较窄,大小可控。

    一种用于曲轴轴颈和过渡圆角同步检测的微磁传感器

    公开(公告)号:CN116381034A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310351017.0

    申请日:2023-04-04

    IPC分类号: G01N27/72

    摘要: 本发明公开了一种用于曲轴轴颈和过渡圆角同步检测的微磁传感器,采用的U型电磁铁的磁芯端部加工成内切面,内切面和轴颈表面接触以形成磁回路。U型电磁铁提供的交变磁场主要沿轴颈环向分布以磁化轴颈表面材料,也部分穿绕过渡圆角区域回到主磁路,穿绕磁场可以对过渡圆角区域材料进行磁化。在U型电磁铁内部配置两组独立的检测元件,分别拾取轴颈表面和圆角处的多类型微磁信号(磁巴克豪森噪声、切向磁场强度、增量磁导率和多频涡流)。本发明公布的传感器可以对曲轴轴颈和过渡圆角进行同步微磁检测,应用于无损评价曲轴轴颈和过渡圆角区域的微观组织及残余应力均匀性。

    具有取暖理疗功能的角线

    公开(公告)号:CN103938834A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410134665.1

    申请日:2014-04-03

    摘要: 本发明涉及一种且具有取暖理疗功能的角线,该角线包括固定板、保护罩、碳纤维远红外发热板、反射层、温控开关、电源开关,其中连接块安装固定在墙壁上;具体而言,在角线内设有碳纤维远红外发热板,起到取暖、理疗的效果。碳远红外线发热板为低温发热体,最高温度为90°,因此不用担心在使用过程中烧毁其他物品,使用安全、寿命可长达50年;装饰板采用类似“梅花”流线型,即漂亮动感也增大了角线发热部分面积,且能保证部分红外线通过与墙体发生漫反射进而使整个房间温度更加均匀稳定。本发明具有节能环保、安全可靠、节省空间、美观大方的特点。

    装配式剪力墙体系及施工方法

    公开(公告)号:CN115949157B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310238779.X

    申请日:2023-03-14

    摘要: 本公开涉及一种装配式剪力墙体系及施工方法,该装配式剪力墙体系包括预制的剪力墙本体、预制的楼板、梁构件;剪力墙本体包括预制的剪力外墙和预制的剪力内墙,剪力外墙的至少一端一体预制成型有折弯拐角,剪力外墙和剪力内墙连接并围合形成装配空间,剪力外墙内具有保温层;梁构件、楼板均设置在装配空间内,梁构件的两端分别与装配空间的内壁连接,装配空间的内壁上设置有位于梁构件上方的支撑结构,楼板位于支撑结构上并与梁构件连接。这样将预制好的剪力外墙、剪力内墙、楼板运输至现场即可快速组装,与现有技术中在施工现场制作相比,本公开的装配式剪力墙体系在现场施工的施工进度和施工效率较高,现场环境污染较小。