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公开(公告)号:CN116493548A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310411154.9
申请日:2023-04-18
申请人: 常熟天地煤机装备有限公司 , 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种行星架铸造系统结构和铸造方法,行星架铸造系统包括:行星架铸型、冒口和浇口,行星架铸型包括主体结构和具有中心孔的环形板,主体结构包括由上至下依次连接的圆锥体、圆台和多个立柱,冒口包括:明冒口和暗冒口,明冒口设于圆锥体上端,暗冒口与立柱一一对应,且连接至立柱与环形板的连接端面处;浇口具有第一端口和位于其上端的第二端口,第一端口分别与多个暗冒口相连通,第二端口与明冒口相连通;还包括:第一砂芯和第二砂芯,第一砂芯,第一砂芯适配在由多个立柱限定的腔室中,第二砂芯适配在环形板的中心孔中;其中,立柱与环形板之间的连接端面为分型面。
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公开(公告)号:CN219637274U
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202321136814.9
申请日:2023-05-12
申请人: 常熟天地煤机装备有限公司 , 中国矿业大学
IPC分类号: C21D9/00
摘要: 本实用新型公开了一种用于行星架的热处理工装,行星架(200)包括:架体部(210)和与之侧端面(211)相连接的连接部(220),工装(100)包括:框架(110),内部限定出容置腔(110A),在所述容置腔(110A)内形成有支撑端面(110B),所述架体部(210)与所述连接部(220)相连接的端面至少部分适于抵接在所述支撑端面(110B)上;吊耳(120),形成在所述框架(110)上,且适于与吊装工具相连接。该工装避免出现摆动情况,提高了热处理的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN117888011A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410208338.X
申请日:2024-02-26
申请人: 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种Al‑4.5Cu‑xSc耐热铝合金及其制备方法,制备步骤包括:按质量份计,称取4.5份纯铜颗粒、94.5‑95.5份纯铝颗粒和0‑1份纯钪小块,置于耐高温石英管中,将石英管放入真空高频感应熔炼炉内;抽真空至6×10‑3MPa,炉内通入氩气,重复该过程2次,加热至800℃,保温1min,降温冷却至300℃,反复熔炼3次;炉内冷却2min,放气,取出样品进行空冷,待合金试样彻底凝固后得到铸态Al‑4.5Cu‑xSc合金;将Al‑4.5Cu‑xSc铸态合金进行分级均匀化处理及非等温‑等温时效处理得到Al‑4.5Cu‑xSc合金。本发明提供了一种稀土元素Sc改变Al‑4.5Cu耐热铝合金硬度的制备与热处理方法,获得了组织结构稳定且硬度明显提升的含Al3Sc及Al2Cu两种强化相的Al‑4.5Cu‑xSc合金,可适应现在特种行业对于耐热铝合金的需求。
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公开(公告)号:CN117744404A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202410006971.0
申请日:2024-01-03
申请人: 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种工作面顶板砂岩水井下疏放钻孔布设方法,包括,收集疏放水工作面及周边揭露顶板砂岩含水层的勘探钻孔资料、顶板砂岩含水层富水性的物探探查成果,评价疏放水工作面顶板砂岩含水层渗透性,获得疏放水工作面顶板砂岩含水层渗透系数分布图;将疏放水工作面顶板砂岩含水层渗透系数分布图与物探探查成果叠加,获得工作面顶板砂岩含水层可疏降性评价图;基于工作面顶板砂岩含水层可疏降性评价图,进行井下疏放钻孔布设。本发明操作简单实用,能够通过施工最少的钻孔达到最大的顶板砂岩水提前疏放效果,对矿井水害防治具有重要意义。
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公开(公告)号:CN117487411A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311381653.4
申请日:2023-10-24
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: C09D129/14 , C23C24/10 , C22C30/00 , C09D5/10 , B05D7/16
摘要: 本发明公开了一种耐高硫煤灰热腐蚀的合金涂料、制备方法及其涂装工艺,属于表面高温防腐技术领域。该合金涂料由有机粘结剂、纳米合金粉体组成。其中纳米合金粉体原料,按摩尔百分比,包括Co=25~30%,Cr=25~30%,Ni=25~30%,Fe=4~10%,Al=4~10%,Ti=1~5%,Ce2O3=0.5~1%,采用机械合金化法合成纳米合金粉末。将纳米合金粉末与有机粘结剂按照质量比(3~8):100混匀并调至浆状,得到合金涂料;将合金涂料均匀涂覆在已表面喷砂处理后的基材上,经干燥后,在惰性气体保护气氛下对涂覆层进行等离子束扫描,待涂覆层熔融冷凝后即得到合金涂层。该合金涂层与基材呈冶金结合,组织致密无裂纹,平均硬度为620~650HV,在模拟高硫煤灰下850℃热腐蚀150h后单位面积增重为15~35mg/cm2,相比耐热钢HR3C、316H,抗高硫热腐蚀性能提升显著。
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公开(公告)号:CN113092572B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202110381961.1
申请日:2021-04-09
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: G01N27/84
摘要: 本发明提供了一种管道达到磁饱和所需磁化强度的确定方法。首先,在给定管道材质的基础上,通过一定磁化强度的磁化器,对不同壁厚管道进行磁化;其次,采用仿真方法对磁化后管道的磁场分布进行模拟计算;然后,提取不同磁化强度下管道的磁饱和壁厚转变点;将所得的不同磁化强度下的磁饱和壁厚转变点和磁化强度进行曲线绘制,确定磁饱和壁厚转变点和磁化器磁化强度之间的关系;最后,可以根据管道材质和壁厚来确定使管道达到磁饱和所需要的磁化器的磁化强度。本发明充分利用管材的B‑H曲线和管道在不同磁化强度下的磁场分布以及管道磁饱和壁厚转变点之间的关系,提供了一种针对不同管道壁厚和材质来确定使其达到磁饱和所需磁化强度的新思路。
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公开(公告)号:CN114043085B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202111335779.9
申请日:2021-11-12
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: B23K26/211 , B23K26/32 , C22C30/00 , C22C1/02
摘要: 本发明公开了一种消除激光焊接GH3030合金焊缝中心低熔点元素偏析和杂质相的方法,涉及焊接领域。用共晶高熵合金AlCoCrFeNi2.1作为桥梁激光焊接连接GH3030合金,实现了消除低熔点元素偏析和杂质相,进而避免焊缝断裂的目的。步骤一、配制共晶高熵合金原料;步骤二、熔炼共晶高熵合金铸锭;步骤三、形状加工;步骤四、拼装;步骤五、激光焊接。以共晶高熵合金AlCoCrFeNi2.1和GH3030合金为对象,对其进行单道激光焊接,获得了表面成形良好,均匀致密的焊接组织可有效消除低熔点元素偏析和杂质相,避免了镍基高温合金在焊接过程中容易出现焊缝组织偏析、脆性相析出以及焊接热裂纹等缺陷
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公开(公告)号:CN115062515B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202210719760.2
申请日:2022-06-23
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/27 , G01N27/83 , G06N3/08 , G06F113/14 , G06F111/10
摘要: 本发明提供一种针对不同管道壁厚、焊缝余高及缺陷尺寸的量化方法。首先,根据实际检测装置参数,建立不同壁厚管道下的不同余高焊缝的焊缝缺陷模型;其次,采用仿真方法对建立的模型的磁场分布进行模拟计算;然后,提取不同管道壁厚下的不同焊缝余高、不同缺陷尺寸模型的磁场信号并绘制各自对应的信号曲线;然后,判断信号曲线的分布特征,提取各自对应的特征值;然后,根据编写的归一化函数对特征值进行归一化处理;然后,采用神经网络对归一化后的特征值数据进行反演训练;然后,根据编写的反归一化函数对训练完成的特征值进行反归一化处理;最后,选取随机样本的漏磁信号,验证相关参数的反演效果。本发明充分利用了不同管道壁厚、不同余高焊缝和不同缺陷尺寸叠加的变化规律,提出了一种量化三者参数的方法。
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公开(公告)号:CN114674914A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210361684.2
申请日:2022-04-07
申请人: 中国矿业大学
摘要: 本申请提供一种消除管道周向励磁漏磁检测时背影磁场影响的方法,包括以下步骤:采用周向励磁漏磁检测方法对管道磁化后产生的漏磁场进行检测,确定无缺陷管道和含缺陷管道,采集无缺陷管道的背影磁场漏磁信号的第一径向分量和第一周向分量,以及采集含缺陷管道的第二径向分量和第二周向分量;分别对第一径向分量和第一周向分量进行拟合,得到第一函数关系式以及第二函数关系式;根据第一函数关系式和第二函数关系式分别对含缺陷管道背影磁场漏磁信号的第二径向分量和第二周向分量进行修正,得到修正后的含缺陷管道的背影磁场漏磁信号的目标径向分量和目标周向分量。由此,实现了消除背影磁场对管道缺陷漏磁信号的影响的目的。
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公开(公告)号:CN112485528A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011266350.4
申请日:2020-11-13
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: G01R27/02
摘要: 本发明公开了一种高阻片的电阻测量方法,包括以下步骤:(1)将高阻片进行快速热处理;(2)将经步骤(1)处理后得到的高阻片进行钝化前预处理;(3)将经步骤(2)处理后得到的高阻片清洗;(4)将经步骤(3)处理后得到的高阻片进行钝化处理;(5)利用四探针法测量步骤(4)得到的高阻片的电阻值。本发明通过向高阻片氧化层中注入带电离子,中和氧化层中产生的电子,由此避免自然氧化层中带电悬挂键对高阻片电阻测量的影响,从而较为准确的测量出高阻片电阻。
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