一种高温机械力化学改性二氧化钛防腐涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN114806346A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210349381.9

    申请日:2022-04-01

    IPC分类号: C09D163/02 C09D5/08

    摘要: 本发明提供了一种高温机械力化学改性二氧化钛防腐涂层及其制备方法,由以下质量分数组成:溶剂15~25份,环氧树脂45~55份,分散剂0.1~0.2份,固化剂20~30份,填料2~6份,消泡剂0.2~0.7份,防沉降剂0.5~1.5份,流平剂0.2~0.7份;溶剂为二甲苯、正丁醇的混合溶液;环氧树脂为E44型环氧树脂;分散剂为含颜料亲和基团的高分子量嵌段共聚物溶液DISPERBYK‑163;固化剂为聚酰胺固化剂;填料为经高温机械力改性后的二氧化钛;消泡剂为破泡聚硅氧烷溶液BYK‑066N,防沉降剂为改性脲溶液RHEOBYK‑410;流平剂为聚丙烯酸酯溶液BYK‑354;本发明提高了涂层的防腐性。

    混凝土表面低吸水率有机/无机复合硅基涂层及制备方法

    公开(公告)号:CN114790119A

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202210348829.5

    申请日:2022-04-01

    IPC分类号: C04B41/61

    摘要: 本发明提供了一种混凝土表面低吸水率有机/无机复合硅基涂层及制备方法,由以下质量分数组成:酸性催化剂1~3份,KH570为10~20份,无水乙醇40~80份,去离子水40~80份,正硅酸乙酯10~20份,改性剂1为5~15份,改性剂2为1~10份;所述的改性剂1为羟基封端聚二甲基硅氧烷、乙烯基封端二甲基聚硅氧烷中的一种或两种;所述的改性剂2为纳米粘土、纳米二氧化硅中的一种或两种,所述的酸性催化剂为乙酸、盐酸中的一种或两种。本发明使用溶胶‑凝胶法制备一种应用于混凝土表面的有机/无机混合涂层,以降低混凝土的吸水率,达到对混凝土的保护效果。

    一种减少船舶拖曳水池侧壁效应的升降消波装置

    公开(公告)号:CN110683015B

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN201911003316.5

    申请日:2019-10-22

    IPC分类号: B63B71/20

    摘要: 一种减少船舶拖曳水池侧壁效应的升降消波装置,属于船模流体力学试验技术领域。该装置包括消波板、可升降装置、传动系统、消波板连接架和固定装置。可升降装置通过转动盘转动经滚动轴承带动螺杆转动,升降台与螺杆是螺纹连接,可实现升降台的上下移动;传动系统由伺服电机经减速器带动齿轮传动,进而带动传动杆转动,同时带动锥齿轮转动,经锥齿轮转动同时带动多个消波板按同一方向进行转动。在进行船模水动力试验时,对于拖曳水池或循环水槽的侧壁会对船模产生的凯尔文波进行波的反射,使得反射波作用在船模上,进而影响试验的水动力性能分析。该装置是专门为了提高试验的准确性,专门对船模行进过程中所产生的凯尔文波进行消波处理。

    一种可调角度拖曳水池末端反射波消除装置

    公开(公告)号:CN110700180B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201910639976.6

    申请日:2019-07-16

    IPC分类号: G01M10/00 E02B1/02

    摘要: 本发明属于信号技术领域,具体涉及可以大大减弱甚至消除水池末端的反射波的一种可调角度拖曳水池末端反射波消除装置。本装置包括角度调节区A、波浪消除区B波浪破碎区C和波浪冲撞区D,所述角度调节区A包括角度调节杆4、滑轮2、角度调节轮6、内外滑道8、垂直假壁1和电机,由电机驱动角度调节杆4移动;所述波浪消除区B包括方形框架、支撑隔板10和过滤海绵11,过滤海绵11填充在方形框架内部。本装置原材料丰富,造价低,易于生产、加工和制造;安装简单,易于维护和保养;消波效果好;中间采用升降机构便于航车拖船出坞;设计成可变攻角,以适应不同来流情况,提高消波效果。

    一种基于波浪能及太阳能和风能发电的可控制灯浮标

    公开(公告)号:CN110080948A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910378290.6

    申请日:2019-05-08

    摘要: 一种基于波浪能及太阳能和风能发电的可控制灯浮标,属于可再生能源与控制技术领域。该装置包括波浪发电装置、风力发电装置、太阳能发电装置、照明装置和浮体;波浪发电装置分布在浮体的四周;照明装置和风力发电装置与浮体之间通过支撑杆连接。本发明由浮子上下升沉运动,将波能转化为电能直接提供螺旋桨转动控制浮体运动;太阳能板与风力发电为照明系统的运行提供电能;使其达到太阳能发电、风力发电和波浪发电一体的装置。该装置携带方便,将运用于船舶靠港、海上昼夜发出可识信号和海洋环境监测等。由于电容器的储备设计,其地理分布、季节变化、昼夜交替不会影响其正常使用。

    液力增压式电控喷油器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109162844A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201810834465.5

    申请日:2018-07-26

    摘要: 本发明的目的在于提供液力增压式电控喷油器,包括罩盖、喷油器上体、电磁阀组件、单向阀组件、增压器组件、喷嘴紧帽和针阀偶件。在增压器组件的喷油器下体上开设有喷油第一窗口、喷油第二窗口、增压窗口与回油窗口。喷油第一窗口、喷油第二窗口与主进油路连通,回油窗口与主回油路连通。增压活塞上开设有槽及连通孔使槽与喷油器下体构成的增压活塞环腔与主回油路连通。电磁阀组件的喷油器下体上安装有单向阀组件。本发明可提高提高增压活塞的响应速度,实现超高压燃油喷射,同时整个喷油器结构紧凑,零件数量少,尺寸小、重量轻、安全性高。

    一种海上撤离系统的水下稳定装置

    公开(公告)号:CN106143827B

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201610669689.6

    申请日:2016-08-15

    IPC分类号: B63B39/06

    摘要: 本发明的目的在于提供一种海上撤离系统的水下稳定装置,包括撤离通道、水面漂浮平台、水下稳定装置,撤离通道安装在水面漂浮平台上,水面漂浮平台与水下稳定装置相连,所述水下稳定装置包括框架,框架包括防护栏、机架,机架固定在防护栏的中部,机架与其两侧的防护栏之间均安装水翼,机架的中部和尾部均安装尾翼,水面漂浮平台与框架之间通过绳索相连,绳索与水面漂浮平台以及框架的连接处均设置万向节式联轴器,框架上设置救生筏存放筒。本发明实现了利用海流能量稳定漂浮平台。

    一种新型磁流变液多级调控隔振器

    公开(公告)号:CN107061603A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710168129.7

    申请日:2017-03-21

    IPC分类号: F16F13/30

    CPC分类号: F16F13/305

    摘要: 本发明属于智能材料减振领域,具体涉及一种新型磁流变液多级调控隔振器。本发明结合旁路阻尼控制的多级调控隔振器,在传统磁流变隔振器的缸内活塞孔隙流动模式基础上,加入阻尼旁通回路结构,并将以往单级磁场工作区域设计成多级可控磁场,所述隔振器包括活塞杆、聚氨酯弹性元件、活塞杆上下端盖、储存磁流变液的活塞筒。在不加电流作用下或控制系统故障时,磁流变液多级调控隔振器变成传统的旁路阻尼器,磁流变液在活塞杆作用时从管壁阻尼孔流出,同样具有一定的阻尼力可起到减振作用。多层电磁铁布置可以实现单独可控、逐级变化的特点,使得振动经过硬层‑软层‑硬层的过程,增强了隔振效果。

    带保护装置常闭电磁阀
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104806808B

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201510212570.1

    申请日:2015-04-30

    IPC分类号: F16K31/06

    摘要: 本发明的目的在于提供带保护装置常闭电磁阀,包括阀体、电磁阀部分、泄油阀部分,电磁阀部分和泄油阀部分均设置在阀体上,电磁阀部分包括电磁阀壳、电磁线圈、衔铁、电磁阀阀杆,电磁线圈和衔铁安装在电磁阀壳里,电磁阀阀杆固定在衔铁上,泄油阀部分包括泄油锥阀、连接套筒、泄油阀杆、泄油阀弹簧,外部安装有电磁阀弹簧的连接套筒与电磁阀阀杆过盈配合,连接套筒与泄油锥阀相连,泄油锥阀连接泄油阀阀杆,泄油阀阀杆设置在阀杆套里,泄油阀阀杆端部套有泄油阀弹簧,阀体上设置进油油路、泄油油路,进油油路与阀杆套相互交叉设置,泄油油路通向电磁阀弹簧所在位置。本发明能够提高发动机可靠性。

    固支边界条件的深水爆炸冲击波等效加载实验装置

    公开(公告)号:CN106932163A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710168159.8

    申请日:2017-03-21

    IPC分类号: G01M7/08 G01M5/00

    CPC分类号: G01M7/08 G01M5/0075

    摘要: 本发明提供的是一种固支边界条件的深水爆炸冲击波等效加载实验装置。包含发射系统、测速系统、高压水舱系统、电测系统和液压系统。发射系统与高压水舱系统呈一字型水平布置,发射系统发射管口与高压水舱头部端口相对,测速系统水平安装在两端口之间。通过液压系统向高压水舱注水,并通过换压器调节高压水舱内水压模拟高静水压环境,利用子弹撞击高压水舱系统,将子弹的动能转化为高压水舱内冲击波的能量。通过电测系统可测得冲击波的压力时程曲线,同时可在不使用炸药的实验室环境下完成对多种材料在固支边界条件下的水下爆炸冲击动力学响应分析,具有可控性强,安全性高,实验成本低,操作简单等优点。