一种金属材料高温高压酸化反应实验装置

    公开(公告)号:CN116930056A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202311199953.0

    申请日:2023-09-18

    IPC分类号: G01N17/00

    摘要: 本发明涉及应用于酸化实验领域的一种金属材料高温高压酸化反应实验装置,通过热塑性树脂等的设置,使用前启动加热棒对检测箱内的支撑液和热塑性树脂进行加热,通过磁铁环将金属管悬浮在支撑液和热塑性树脂的内部,等待热塑性树脂凝固后,高温高压酸性气体通过进气管进入检测箱的内部,并通过金属管和排气管向外排出,等待通气时长足够后,加热热塑性树脂使其熔化,将金属管取出进行检测即可,上述设置,在对金属管进行检测时,只需要对金属管两端进行固定就能向其内部通入高温高压的酸性气体进行测试,极大的提高了金属管检测时的便利性,同时本装置在检测不同规格的金属管时,不需要更换不同型号的转接头,进一步提高了检测的便利性。

    一种滚筒拨盘式自主捡球机器人
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114949800A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210686407.9

    申请日:2022-06-16

    IPC分类号: A63B47/02 A63B102/16

    摘要: 本发明公开了一种滚筒拨盘式自主捡球机器人,至少包括机架、设置于机架底部用于驱动机器人自主行进的车轮、设置于机架上方的球储存管、设置于球储存管下方用于将乒乓球送入球储存管的捡球装置、设置于机架前侧和/或后侧用于将乒乓球拨向捡球装置的滚筒;本发明的滚筒拨盘式自主捡球机器人,可在地板上自主行进,并通过滚筒将散落在地板上的乒乓球推入机架底部,然后利用机架内的捡球装置将乒乓球送入到球储存管,大大减轻了捡球人员的劳动强度,同时其结构简单、成本低、适合运用在普通乒乓球球馆中。

    一种用于油气输送的管道保护装置

    公开(公告)号:CN110242801A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910663773.0

    申请日:2019-07-22

    IPC分类号: F16L9/14 F16L57/02

    摘要: 本发明及一种用于油气输送的管道保护装置,主要由缓冲层、可伸缩套管、保护板、玻璃棉、管道及螺栓组成。所述缓冲层为橡胶材质,包裹在管道外。所述可伸缩套管为两个结构相同的半圆状用,通过所述螺栓首尾连接成圆筒状。最外层为所述保护板,所述保护板有两个且结构相同,截面为半圆形,通过所述螺栓连接成筒状。在保护板和可伸缩套管所形成的的空腹腔中填充所述玻璃棉。本发明的优点:安装难度小,结构简单。

    一种一体式含油污水处理装置

    公开(公告)号:CN109761406A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910214947.5

    申请日:2019-03-21

    IPC分类号: C02F9/04

    摘要: 本发明一种一体式含油污水处理装置,主要由污水进水管、排水管、排污管、装置外壁、第一过滤层、旋流搅拌层、除油板、气泡产生器、第二过滤层组成。污水处理装置上方安装圆形污水进水管,下方安装排水管,进水管下方依次安装第一过滤层、旋流搅拌层、波浪形除油板、气泡产生器,气泡产生器的清水管、进气管、混合器和压力释放器位于装置外部,混合液管和气泡出口位于装置内部,气泡产生器下安装第二过滤层。清水和空气在混合器内充分混合,经压力释放器释放,产生大量微小气泡,包裹经过一次过滤的污水中的含油物,待其汇集至第二过滤层时经由排污管排出,污水则由排水管流出。本发明结构简单,采用了多级过滤技术,除油效果好。

    一种海水干湿交替环境的腐蚀环道实验装置

    公开(公告)号:CN110865023A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201911304023.0

    申请日:2019-12-17

    摘要: 本发明涉及一种海水干湿交替环境的腐蚀环道实验装置,主要包括:储水箱、实验箱、温控系统、注液系统、排液系统组成。所述储水箱为环道装置提供水源;所述实验箱采用聚四氟材质制作,实验箱盖顶部中间固定有两个圆盘,所述圆盘四周用螺栓固定试样;所述温控系统由数字控制箱和温度传感器组成;所述注液系箱包括注液泵、注液电磁阀、注液液位传感器、注液数字开关系统箱;所述排液系统包括排液泵、排液电磁阀、排液液位传感器、排液数字开关系统箱。本发明专利具有自动化强、运行时间长、水资源重复利用诸多优点,对海水干湿交替环境中的腐蚀研究具有重要的实际意义。

    一种金属材料高温高压酸化反应实验装置

    公开(公告)号:CN116930056B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311199953.0

    申请日:2023-09-18

    IPC分类号: G01N17/00

    摘要: 本发明涉及应用于酸化实验领域的一种金属材料高温高压酸化反应实验装置,通过热塑性树脂等的设置,使用前启动加热棒对检测箱内的支撑液和热塑性树脂进行加热,通过磁铁环将金属管悬浮在支撑液和热塑性树脂的内部,等待热塑性树脂凝固后,高温高压酸性气体通过进气管进入检测箱的内部,并通过金属管和排气管向外排出,等待通气时长足够后,加热热塑性树脂使其熔化,将金属管取出进行检测即可,上述设置,在对金属管进行检测时,只需要对金属管两端进行固定就能向其内部通入高温高压的酸性气体进行测试,极大的提高了金属管检测时的便利性,同时本装置在检测不同规格的金属管时,不需要更换不同型号的转接头,进一步提高了检测的便利性。(56)对比文件murtuza ali syed等.development ofenvironmentally friendly high-densitypolyethylene and turmeric spentcomposites: physicomechanical,thermal,andmorphological studies.polyethylene andturmeric spent composites.2010,1204-1210.

    一种组合式消声器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108962210A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810765880.X

    申请日:2018-07-12

    IPC分类号: G10K11/16

    CPC分类号: G10K11/161

    摘要: 本发明提供了一种组合式消声器,包括进气软管、进气段、消声段、排气段、排气软管,进气段由膨胀管、进气可视窗、圆形进气过渡段、矩形进气过渡段构成,排气段由排气可视窗、压缩管、矩形排气过渡段、圆形排气过渡段构成,消声段由腔室上单体、腔室下单体、消声海绵、消声壁面矩形单体以及燕尾单体构成,膨胀管由进气直管、圆锥形渐扩管、圆形进气过渡段构成,压缩管由排气直管、圆锥形渐缩管、圆形排气过渡段构成,进气软管、进气段、消声段、排气段、排气软管首尾焊接组成。气体进入消声器后,经过多次膨胀降压,并由海绵吸声,有效减少气体排放后产生的噪声。本发明实现了模块化设计,可根据需求确定腔室数量,降噪效果好,便于维修和安装。

    一种基于生成对抗网络的FIB-SEM超分辨率方法

    公开(公告)号:CN114677281B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202210381668.X

    申请日:2022-04-12

    摘要: 本发明涉及图像分辨率处理的技术领域,揭露了一种基于生成对抗网络的FIB‑SEM超分辨率方法,包括:判别器模块:将低分辨率图像训练得到相应倍率的高分辨率图像并判别;生成器模块:将低分辨率图像转化为预定高分辨率图像;本发明基于深度学习,用低分辨率图像重构出生成对抗网络的FIB‑SEM高分辨率图像,并通过判别器模块判断重构后图像分辨率真假性;同时,在低分辨率图像和原始图像训练过程中引入损失函数组合作为优化目标,使得转化后的高分辨率图像更加真实,这在克服低分辨率图像信息缺失所产生的病态求逆问题和抗噪声性能等方面有着显著优势,进而使重构后的高分辨率图像显现出更多的孔隙、喉道和裂缝等微观结构,有效扩展了传统实验的精度。

    一种基于生成对抗网络的FIB-SEM超分辨率算法

    公开(公告)号:CN114677281A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210381668.X

    申请日:2022-04-12

    IPC分类号: G06T3/40 G06N3/04 G06N3/08

    摘要: 本发明涉及图像分辨率处理的技术领域,揭露了一种基于生成对抗网络的FIB‑SEM超分辨率算法,包括:判别器模块:将低分辨率图像训练得到相应倍率的高分辨率图像并判别;生成器模块:将低分辨率图像转化为预定高分辨率图像;本发明基于深度学习算法用低分辨率图像重构出生成对抗网络的FIB‑SEM高分辨率图像,并通过判别器模块判断重构后图像分辨率真假性;同时,在低分辨率图像和原始图像训练过程中引入损失函数组合作为优化目标,使得转化后的高分辨率图像更加真实,这在克服低分辨率图像信息缺失所产生的病态求逆问题和抗噪声性能等方面有着显著优势,进而使重构后的高分辨率图像显现出更多的孔隙、喉道和裂缝等微观结构,有效扩展了传统实验的精度。