适用于模拟放射性废物桶的校准装置

    公开(公告)号:CN117970422A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410083604.0

    申请日:2024-01-19

    摘要: 提供一种适用于模拟放射性废物桶的校准装置,包括桶体组件、支撑机构和多个模拟放射组件,支撑机构安装在所述桶体组件内。所述支撑机构包括在高度方向上依次叠置的多个支撑体,多个所述支撑体由具有不同密度的材料制成,所述支撑机构设有在固定方向上延伸的安装孔,所述安装孔位于以所述筒体的中心轴线为圆心、并具有不同半径的圆周上。每个模拟放射组件包括安装在所述安装孔中的安装管、以及容纳在所述安装管中的放射管,所述放射管内设有至少一个在高度方向上具有不同放射活度的辐射源。该校准装置可以模拟放射性废物桶中不同高度和不同径向位置的放射源,便于快速拆装,操作人员对放射源操作的时间较短,具有较好的辐射防护效应。

    改善轴承散差的轴承处理方法及轴承处理装置

    公开(公告)号:CN111726905A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010621547.9

    申请日:2020-07-01

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H05B6/10 H05B6/06

    摘要: 本发明公开了一种改善轴承散差的轴承处理方法及轴承处理装置,改善轴承散差的轴承处理方法包括:建立稳恒磁场;建立沿环形分布的交变感应电流,且所述交变感应电流与所述稳恒磁场具有相复合的处理区;将轴承试样放置在所述处理区内进行处理。本发明利用交变感应电流和稳恒磁场形成相复合的电磁场,然后通过该电磁场处理轴承试样,根据电磁场产生的磁致塑性和磁致相变处理轴承表面的微观缺陷集中部位,借助于电磁场具有的靶向作用特点,可用来改善轴承弱区内存在的微观缺陷及应力集中敏感的性能,从而提升轴承材料性能的一致性,使轴承寿命散差降低,提高轴承的可靠性。

    一种基于模糊神经网络的电动汽车电机的可靠性评价方法

    公开(公告)号:CN109242093A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811178736.2

    申请日:2018-10-10

    IPC分类号: G06N3/04 G06Q10/06

    摘要: 本发明公开了一种基于模糊神经网络的电动汽车电机的可靠性评价方法,包括如下步骤:A1、确立电动汽车电机可靠性的评价指标;A2、建立评价指标体系,制定评价标准;A3、根据所述评价指标与评价标准,基于模糊神经网络模型量化可靠性程度;A4、根据量化结果判断电动汽车电机电机可靠性。其中,步骤A3中包括根据所述评价指标体系确定相对隶属度矩阵;计算模糊神经网络的学习样本;将学习样本带入到模糊神经网络模型中进行训练,并对模糊神经网络模型进行精度训练;将待评价的可靠性指标数据,代入到达到预定精度的模糊神经网络模型中进行计算,得到评价结果。运用模糊神经网络模型进行评价,解决了大样本数量条件下的可靠性评价问题,得到可靠性评价依据。

    提高地质勘探金刚石钻头使用寿命的处理方法及高寿命金刚石钻头

    公开(公告)号:CN108504823A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810297439.3

    申请日:2018-04-04

    IPC分类号: C21D1/04 C21D1/09 C21D9/22

    CPC分类号: C21D1/04 C21D1/09 C21D9/22

    摘要: 本发明公开了一种提高地质勘探金刚石钻头使用寿命的处理方法及高寿命金刚石钻头,该方法包括:(1)将金刚石钻头固定在第一电极和第二电极之间,所述第一电极具有第一永磁体,所述第二电极具有第二永磁体,并且所述第一永磁体和所述第二永磁体磁极性相反,所述金刚石钻头置于所述第一电极和所述第二电极形成的稳恒磁场内;(2)将脉冲电源的正负极分别与所述第一电极和所述第二电极相连,且所述脉冲电源以电脉冲和间歇的方式向所述第一电极和所述第二电极施加脉冲电流,以便得到高寿命金刚石钻头。该方法采用稳恒磁场与脉冲磁场作用于金刚石钻头的方法,使得金刚石钻头内部残余应力降低,显著提高了钻头的钻进效率和钻探效益。

    声发射频谱系统及评估马氏体钢磁处理降低界面能的方法

    公开(公告)号:CN111707729B

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202010530729.5

    申请日:2020-06-11

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01N27/72

    摘要: 本发明公开了一种声发射频谱系统,包括磁线圈装置、脉冲直流电源、采集探头、前置放大器和信号处理计算机,磁线圈装置用于产生对马氏体钢进行磁处理的均匀磁场;脉冲直流电源与磁线圈电连接,使得磁线圈装置产生均匀磁场;采集探头用于通过耦合剂与马氏体钢表面耦合,以实时采集马氏体钢在均匀磁场环境下的磁声发射信号;前置放大器用于接收采集探头传输过来的磁声发射信号,并对磁声发射信号进行滤波放大;信号处理计算机用于实时接收并处理前置放大器滤波放大后的信号,形成声发射频谱。本发明利用声发射频谱能有效地评估马氏体钢磁处理界面能降低的程度,结构简单,设备成本低。本发明还公开了一种评估马氏体钢磁处理降低界面能的方法。

    声发射频谱系统及评估马氏体钢磁处理降低界面能的方法

    公开(公告)号:CN111707729A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010530729.5

    申请日:2020-06-11

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01N27/72

    摘要: 本发明公开了一种声发射频谱系统,包括磁线圈装置、脉冲直流电源、采集探头、前置放大器和信号处理计算机,磁线圈装置用于产生对马氏体钢进行磁处理的均匀磁场;脉冲直流电源与磁线圈电连接,使得磁线圈装置产生均匀磁场;采集探头用于通过耦合剂与马氏体钢表面耦合,以实时采集马氏体钢在均匀磁场环境下的磁声发射信号;前置放大器用于接收采集探头传输过来的磁声发射信号,并对磁声发射信号进行滤波放大;信号处理计算机用于实时接收并处理前置放大器滤波放大后的信号,形成声发射频谱。本发明利用声发射频谱能有效地评估马氏体钢磁处理界面能降低的程度,结构简单,设备成本低。本发明还公开了一种评估马氏体钢磁处理降低界面能的方法。

    降低高合金钢残余奥氏体的方法

    公开(公告)号:CN111705186A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010529835.1

    申请日:2020-06-11

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: C21D1/04 C21D6/04

    摘要: 本发明公开了一种降低高合金钢残余奥氏体的方法,包括电磁场处理和液氮保温处理,在常温下将待处理的高合金钢置于磁化装置产生的电磁场中,根据磁致间隙窜越机理导致磁致相变,使得高合金钢内残余奥氏体转变为马氏体;将电磁场处理后的高合金钢放置在盛有液氮的密闭容器中进行液氮保温处理,以促进电磁场处理后的高合金钢内残余奥氏体继续转变为马氏体。本发明的降低高合金钢残余奥氏体的方法能够促使高合金钢内部分亚稳残余奥氏体转变为马氏体,提高了高合金钢材料尺寸的稳定性和使用寿命,减少裂纹启裂源,具有绿色节能、操作便捷及时效性高的优点。

    硬质合金材料的弹性模量测试装置及方法

    公开(公告)号:CN110794040A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201911206260.3

    申请日:2019-11-29

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01N29/07 G01N29/24 G01N29/44

    摘要: 本发明公开了一种硬质合金材料的弹性模量测试装置及方法,其中,该装置包括:信号发生器、发射换能器、接收换能器、示波器和处理器,其中,信号发生器与发射换能器连接,用于发射脉冲信号;发射换能器用于将脉冲信号转为第一超声信号,并将第一超声信号传递至待测试样;接收换能器用于接收第一超声信号穿过待测试样后的第二超声信号;示波器与接收换能器连接,用于将第二超声信号变换为可视化图像;处理器与示波器连接,用于导出并处理可视图像中的图像数据,通过第二超声信号中相邻脉冲波形的对应波峰峰位差可得到待测试样的弹性模量。该装置结构简单,价格低廉,操作简单,且整个装置可以移动,方便实现对硬质合金刀具等不规则小件的测量。

    改善轴承散差的轴承处理方法及轴承处理装置

    公开(公告)号:CN111726905B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202010621547.9

    申请日:2020-07-01

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H05B6/10 H05B6/06

    摘要: 本发明公开了一种改善轴承散差的轴承处理方法及轴承处理装置,改善轴承散差的轴承处理方法包括:建立稳恒磁场;建立沿环形分布的交变感应电流,且所述交变感应电流与所述稳恒磁场具有相复合的处理区;将轴承试样放置在所述处理区内进行处理。本发明利用交变感应电流和稳恒磁场形成相复合的电磁场,然后通过该电磁场处理轴承试样,根据电磁场产生的磁致塑性和磁致相变处理轴承表面的微观缺陷集中部位,借助于电磁场具有的靶向作用特点,可用来改善轴承弱区内存在的微观缺陷及应力集中敏感的性能,从而提升轴承材料性能的一致性,使轴承寿命散差降低,提高轴承的可靠性。