一种砂型铸造排气孔压力分析方法及系统

    公开(公告)号:CN118641416A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410659605.5

    申请日:2024-05-27

    Abstract: 本申请涉及砂型铸造技术领域,提供了一种砂型铸造排气孔压力分析方法及系统。该方法中,首先,基于预先制作的铸造砂型,构建铸造砂型的铸造排气孔压力与不同单个铸造参数之间的对应关系,并确定不同单个铸造参数对铸造排气孔压力的影响因子;然后,基于铸造排气孔压力与不同单个铸造参数之间的对应关系,确定同一铸造排气孔压力对应的铸造参数;最后,根据同一铸造排气孔压力对应的铸造参数,和不同单个铸造参数对铸造排气孔压力的影响因子,构建砂型铸造排气孔压力模型。籍以,可以直接通过模型得到铸造过程中不同铸造参数下的排气孔压力,有效解决铸造排气孔压力现场测量带来的误差,提高铸造排气孔压力的精度,防止铸件产生气孔缺陷。

    一种大气污染物AQI检测分析装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119667085A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411828393.5

    申请日:2024-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种大气污染物AQI检测分析装置,涉及大气污染物检测仪技术领域,其技术方案包括检测装置,检测装置能够对空气进行检测分析,检测装置底部设置有四个支脚,检测装置上端设置有把手,检测装置上端固定连接有送样管,送样管上部固定连接有取样壳体,本发明中,取样检测时,采样机构伸出,而设置在采样机构上部的密封环可保证取样壳体的密闭性,完成采样后,通过清理机构可带动环形毛刷进行转动从而有效清理附着在取样外壳内壁的杂质,而且通过传动机构还可带动清理机构在取样外壳内部移动,从而有效增加清理范围,而且清理时还可反转涡扇进行吹气,使得刷下的灰尘杂质能够直接通过进样孔吹出,提高了设备的自清理效果。

    一种装配式建筑与现浇建筑生命周期碳排放差异计算方法

    公开(公告)号:CN114998053A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210613259.8

    申请日:2022-05-30

    Abstract: 本发明属于碳排放计算技术领域,具体涉及一种装配式建筑与现浇建筑碳排放差异的计算方法,首先,对装配式建筑和现浇建筑的生命周期进行阶段划分,将装配式建筑分为建材生产、运输、现场施工、使用维护和拆除回收五个阶段,将现浇建筑分为运输、现场施工、使用维护和拆除回收四个阶段,然后,对每个阶段的碳排放进行计算,求得每个阶段的建材和能源碳排放,以及整个生命周期的工人碳排放,最后,整合计算结果,得出装配式建筑与现浇建筑碳排放的差异以及差异点;其计算过程简单,远离科学可靠,解决了部分数据缺失的问题,准确地计算出了装配式建筑与现浇建筑碳排放的差异,为更好地发展装配式建筑提供思路和方向。

    砂型铸造测温孔处温度与实际温度对应关系的测试方法

    公开(公告)号:CN114888247B

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202210420635.1

    申请日:2022-04-20

    Abstract: 本发明提供一种砂型铸造测温孔处温度与实际温度对应关系的测试方法,包括:根据实验器材和材料制作砂型,制作砂型时埋入热电偶,并采用钢针在邻近埋入位置处扎制测温孔;测温孔内插入热电偶,插入的热电偶和埋入的热电偶均与温度记录仪电性连接,开启温度记录仪;对砂型进行熔融金属浇注,温度记录仪实时记录插入测温孔的热电偶和埋入的热电偶的温度;分别改变熔融金属的浇注温度、热电偶的埋入位置与铸件之间的距离、钢针的直径和钢针的长度这四个参数中的一种,其他三个参数不变,对应获得不同浇注温度、不同测温孔位置、不同测温孔孔径和不同测温孔深度下,砂型铸造测温孔处温度与实际温度对应关系。本发明测试方法能准确测试砂型的温度。

    砂型铸造测温孔处温度与实际温度对应关系的测试方法

    公开(公告)号:CN114888247A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210420635.1

    申请日:2022-04-20

    Abstract: 本发明提供一种砂型铸造测温孔处温度与实际温度对应关系的测试方法,包括:根据实验器材和材料制作砂型,制作砂型时埋入热电偶,并采用钢针在邻近埋入位置处扎制测温孔;测温孔内插入热电偶,插入的热电偶和埋入的热电偶均与温度记录仪电性连接,开启温度记录仪;对砂型进行熔融金属浇注,温度记录仪实时记录插入测温孔的热电偶和埋入的热电偶的温度;分别改变熔融金属的浇注温度、热电偶的埋入位置与铸件之间的距离、钢针的直径和钢针的长度这四个参数中的一种,其他三个参数不变,对应获得不同浇注温度、不同测温孔位置、不同测温孔孔径和不同测温孔深度下,砂型铸造测温孔处温度与实际温度对应关系。本发明测试方法能准确测试砂型的温度。

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