一种液压胀形试件成形质量控制方法

    公开(公告)号:CN116618510A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310662648.4

    申请日:2023-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种液压胀形试件成形质量控制方法,包括以下步骤:设置标准试件的胀形信息和初始胀形信息;利用所述标准试件的胀形信息和所述初始胀形信息,基于模具获取标准形态的胀形试件,所述模具为钢化玻璃与金刚石的复合模具;基于所述模具对所述标准形态的胀形试件进行检测,并基于所述标准试件的胀形信息实现对液压胀形试件成形质量的控制。本发明通过计算在空气中光线传播时间、钢化玻璃传播时间、金刚石中传播时间确定胀形件距离,通过这样的方式获取胀形高度以及轴向进给量,可以实时观测到试件的胀形高度,掌握胀形情况,从而实现质量控制。

    一种重结晶后金属屈服强度确定方法

    公开(公告)号:CN116595792A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310622145.4

    申请日:2023-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种重结晶后金属屈服强度确定方法,包括以下步骤:获取样本晶粒尺寸和屈服强度实验值,构建初始重结晶后金属屈服强度确定模型;通过所述样本晶粒尺寸和所述屈服强度实验值对所述初始重结晶后金属屈服强度确定模型进行训练,获取重结晶后金属屈服强度确定模型;通过所述图像中每条边中点与质心距离的平均值获取待测材料微观组织的图像中每个晶体的尺寸,将所述每个晶体的尺寸输入所述重结晶后金属屈服强度确定模型,获取所述待测材料的屈服强度。本发明提高屈服强度结果的准确度。

    一种适用于变径管的铜管与翅片的胀接装置及胀接方法

    公开(公告)号:CN116117009A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310158251.1

    申请日:2023-02-23

    Abstract: 本发明涉及液压胀管技术领域,本发明公开了一种适用于变径管的铜管与翅片的胀接装置,其包括底座,底座上安装有支撑机构、胀管机构以及限制机构,支撑机构用于承托铜管并对铜管进行限制定位,胀管机构用于对铜管进行胀管处理,限制机构的内径与胀管后的铜管外径相匹配并用于限制铜管发生过量胀管,胀管机构与限制机构配合用于降低铜管在a点处的拉伸变薄量,a点指的是铜管发生变形的胀管段与未发生变形的未胀管段之间的连接处;本发明还公开了一种适用于变径管的铜管与翅片的胀接装置的胀接方法,其将铜管胀管分为两次胀管变形操作,能够有效降低铜管胀管段与未胀管段之间连接处的拉薄量,提高连接处的强度。

    一种多孔纳米棒状钛酸钴掺杂氢化铝锂储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112830450A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110139286.1

    申请日:2021-02-02

    Abstract: 本发明公开了一种多孔纳米棒状钛酸钴掺杂氢化铝锂储氢材料,由氢化铝锂和多孔纳米棒状钛酸钴CoTiO3混合机械球磨制得;呈现均匀分散的多孔纳米棒状结构;微观尺寸为长1‑4μm,宽0.5‑2μm;多孔纳米棒状钛酸钴CoTiO3由乙酸钴、钛酸四丁酯和乙二醇反应制得。其制备方法包括:1、多孔纳米棒状钛酸钴CoTiO3制备;2、多孔纳米棒状钛酸钴CoTiO3掺杂氢化铝锂储氢材料的制备。作为储氢领域的应用,当多孔纳米棒状钛酸钴CoTiO3添加量为5 wt%时,体系放氢温度降至61℃,放氢量达到8.13 wt%;当多孔纳米棒状钛酸钴CoTiO3添加量为10 wt%时,体系放氢温度降至63℃,放氢量达到8.32 wt%。本发明具有以下优点:1、高放氢性能、高储氢容量和高放氢速率;2、放氢条件温和。

    一种基于生物电阻抗技术的血流图建立方法

    公开(公告)号:CN111248893A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010070230.0

    申请日:2020-01-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于生物电阻抗技术的血流图建立方法,获取在被测试者四肢之间的不同的激励电极施加不同频率的恒定交流电信号,并利用对应的测量电极采集电压,得到全身各节段的等效电阻抗,对所述等效电阻抗进行机器学习后,得到人体成分生理参数模型,获取所述被测试者的设定部位施加激励测量后,采集得到的对应部位的血流信号,并对所述血流信号进行差分放大、包络检波和微分处理后,绘制出对应部位的阻抗变化量和阻抗微分图,按照设定的程序对所述阻抗微分图自动进行特征的提取后,结合所述人体成分生理参数模型对Kubicek公式进行改进,得到血流图模型,更好反映人体的复杂性和差异性。

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