一种抗高温CMAS腐蚀的高熵稀土硅酸盐陶瓷材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118930266A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411012994.9

    申请日:2024-07-26

    IPC分类号: C04B35/50 C04B35/622 C23C4/04

    摘要: 本发明公开了一种抗高温CMAS腐蚀的高熵稀土硅酸盐陶瓷材料及其制备方法和应用。本发明的抗高温CMAS腐蚀的高熵稀土硅酸盐陶瓷材料的组成成分的化学式为(HoxErxYb0.5‑xLu0.5‑x)2SiO5,式中,x=0.05~0.15或0.35~0.45。本发明的抗高温CMAS腐蚀的高熵稀土硅酸盐陶瓷材料的制备方法包括以下步骤:1)制备混合粉体浆料;2)制备高熵稀土硅酸盐陶瓷粉体;3)制备坯体;4)坯体的烧结。本发明的高熵稀土硅酸盐陶瓷材料具备极佳的抗高温CMAS腐蚀性能,且其制备方法具有设备简易、工艺简单可控、产业化成本低等优点,适合用在航空航天发动机的热端部件上,具有十分广阔的应用前景。

    一种高熵稀土硅酸盐陶瓷纳米粉体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117486610A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311305579.8

    申请日:2023-10-09

    摘要: 本发明公开了一种高熵稀土硅酸盐陶瓷纳米粉体及其制备方法和应用。本发明的高熵稀土硅酸盐陶瓷纳米粉体的制备方法包括以下步骤:1)将稀土氧化物粉体溶解在酸溶液中制成稀土盐溶液;2)将稀土盐溶液和硅酸钠溶液混合,再加入氨水进行化学共沉淀,再进行静置陈化,再取沉淀物进行干燥,得到前驱体粉末;3)将前驱体粉末置于温度为1100℃~1200℃的条件下进行煅烧。本发明的高熵稀土硅酸盐陶瓷纳米粉体具有粒径细小、元素分布均匀、组分空间大、不含杂质相等优异特性,且其制备方法具有合成温度低、设备简易、工艺简单可控、产业化成本低等优点,适合用在航空航天发动机热端部件上,具有十分广阔的应用前景。

    一种手握式可触控鼠标
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115543109A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211192620.0

    申请日:2022-09-28

    IPC分类号: G06F3/0354

    摘要: 本发明公开了一种手握式可触控鼠标,包括:鼠标本体在鼠标本体底部设有触摸板,所述触摸板包括电容传感阵列印刷电路板,电容传感阵列表面下设有用于识别手指轨迹识别与信息传输的集成电路板,所述集成电路板将识别到的轨迹传输至鼠标主板。本发明的鼠标在使用的时候腕部基本不处于接触桌面的状态,整个手部重力基本不依靠于腕部,可以减少长时间用外翻的姿势握鼠标对手腕造成的压力和疼痛,更重要的是本发明的鼠标不需要依靠鼠标移动来控制光标移动。

    一种带有实时触摸感应功能的键盘

    公开(公告)号:CN114371787A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202111631060.X

    申请日:2021-12-28

    发明人: 魏鹏 孙倩 徐佳琦

    摘要: 本发明公开了一种带有实时触摸感应功能的键盘,包括键盘,键盘上的每个按键内设有检测装置;所述检测装置用于检测追踪键盘上的手部信息,以实现对手的实时追踪;所述键盘连续检测手部在键盘上的分布判断手部的操作并输出对应的指令。本发明在普通键盘上设置检测装置,手指触碰键钮时可实时全面的检测手指在键盘上的位置以及手势信息等,再通过蓝牙或数据线传送到外部设备。用户也可以在扩展现实技术场景屏幕看到虚拟键盘相应键钮出现手指样式,该过程实现对手指行为轨迹的实时追踪。

    一种结构的建模及制造方法

    公开(公告)号:CN113076674A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110382855.5

    申请日:2021-04-09

    IPC分类号: G06F30/23 G06F119/14

    摘要: 本发明公开了一种结构的建模及制造方法,包括以下步骤:根据目标结构建立初始模型;在初始模型表面建立用于添加边界条件的网格;对初始模型添加目标结构相应的材料属性;对初始模型施加位移边界条件;对初始模型施加力的边界条件;有限元分析;判断是否达到目标模型的标准,达到则输出变形结果,达不到则重新施加力的边界条件并再次执行有限元分析步骤;得到变形结果,按合理的尺寸对目标模型进行分块;按分块顺序分别对构件进行3D打印,进行拼装。本发明方法利用有限元软件在建模和修改边界条件上的便利性,更高效率的实现需求的构件造型设计,使得模型曲面变形更加自然,配合3D打印,实现结构的精准建模、高效制造。

    一种地震地区UHPC临时板房及架设方法

    公开(公告)号:CN112523547A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011535503.0

    申请日:2020-12-22

    摘要: 本发明提供的一种地震地区UHPC临时板房,包括UHPC预应力墙、UHPC带肋楼板和附属设施,UHPC预应力墙的墙体内设置有预应力钢筋;UHPC带肋楼板固定位于UHPC预应力墙的顶部;附属设施包括门和窗,门和窗均设置在UHPC预应力墙上。还提供该临时板房的架设方法,包括挖槽并进行基础的施工;将预制的UHPC预应力墙板拼装成UHPC预应力墙;在UHPC预应力墙顶部加盖固定UHPC带肋楼板;将门和窗安装在UHPC预应力墙板上。本发明提供的临时板房,具备良好的隔热、隔音和耐火性能,耐磨损性能好,能循环多次使用,经济效益高,且采用预应力墙使得板房的整体稳定性高,抗冲击能力强,不易在大风、强降雨、地震等恶劣环境中受到损坏。

    一种基于隐式B-样条的参数化水平集结构拓扑优化方法

    公开(公告)号:CN110555267A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910820030.X

    申请日:2019-08-31

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种基于隐式B-样条的参数化水平集结构拓扑优化方法,包括以下步骤:(1)根据实际使用要求选择一个设计域;(2)利用隐式B-样条曲线对水平集函数进行参数化;(3)根据实际工作状况施加位移约束条件和荷载;(4)给定各单元节点的初始水平集值;(5)根据节点φ值计算体积分数;(6)对上一步得到的结构进行有限元分析,得到可用于速度场计算的响应量;更新水平集函数,通过隐式B-样条曲线进行水平集函数曲面拟合;(7)迭代收敛判断;(8)优化结果处理;(9)输出优化结果。本发明以线性B-样条为基函数的参数化水平集方法可以得到正确的优化结果,且计算速度更快,尤其是在大型有限元计算中。

    高熵稀土硅酸盐陶瓷纳米粉体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118005384A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410011142.1

    申请日:2024-01-02

    摘要: 本发明公开了高熵稀土硅酸盐陶瓷纳米粉体及其制备方法与应用。本发明的高熵稀土硅酸盐陶瓷纳米粉体的制备方法包括以下步骤:1)将稀土氧化物粉体溶解在酸溶液中制成稀土盐溶液,再加入尿素和二氧化硅粉体后进行凝胶化反应,得到凝胶;2)将凝胶引燃进行燃烧合成,研磨,得到前驱体粉体;3)将前驱体粉体进行煅烧,即得高熵稀土硅酸盐陶瓷纳米粉体。本发明的高熵稀土硅酸盐陶瓷纳米粉体具有粒径细小、元素分布均匀、组分空间大、不含杂质相等优异特性,且其制备方法具有合成速度快、设备简易、工艺简单可控、产业化成本低等优点,适合应用在航空航天发动机热端部件上,具有十分广阔的应用前景。

    结构外挂装饰板防脱落机器视觉自动监测方法及系统

    公开(公告)号:CN114219999B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202111308943.7

    申请日:2021-11-05

    摘要: 本发明提供结构外挂装饰板防脱落机器视觉自动监测方法及系统。所述方法通过在目标结构物四周布设监控摄像头,实时采集监控区域图像,对采集图像进行预处理并提取颜色矩特征,基于颜色矩特征进行第一次孤立森林异常检测算法检测并定位异常图像;将异常图像隔离后提取异常图像的空间特征,再对异常图像的空间特征进行第二次孤立森林算法检测;对处于危险阶段的结构外挂装饰板进行预警,并结合人工现场确认的方式对结构外挂装饰板进行监测维护。本发明对正常样本特征进行自动学习,不需要人为干预,鲁棒性强,不受环境因素的影响,能够实时监测结构外挂装饰板的状态,从而保障结构周边行人和工作人员的人身安全。