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公开(公告)号:CN109158781A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811197106.X
申请日:2018-10-15
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明公开了一种用于铝合金/高氮钢的激光点焊-炉中钎焊复合焊接方法,首先对铝合金和高氮钢待焊部位进行表面预处理,夹具固定待焊部位,其次采用激光点焊对待焊部位进行点焊固定,然后将预制钎料膏涂覆于待焊面中,最后采用炉中钎焊对除了激光点焊位置的其余待焊位置进行连接。本发明钢母材几乎不熔化,使得氮元素不流失,克服了传统焊接方式的气孔缺点,使得氮元素几乎无损失;本发明钎焊过程中钢母材几乎不熔化,即无变形,有效提高了接头的连接强度和力学性能,焊接接头成型非常好;本发明整个过程在气体保护环境下实施,使焊接过程中杂质元素、外界气体无法参与反应,因而获得的接头无缺陷、洁净度高、性能优异。
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公开(公告)号:CN107505445A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710736885.5
申请日:2017-08-24
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: G01N33/20 , G01N23/223 , G01N25/20
Abstract: 一种低熔点元素调控银基钎料钎焊接头力学性能的预测方法,包括以下步骤:第1步:确定钎焊接头所用的钎料组成、母材材质,所述钎料为银基钎料;第2步:测定银基钎料中各低熔点元素的含量WM%;第3步:确定银基钎料熔化温度区间ΔTM;第4步:将第2步不同低熔点元素的含量WM%扩大100倍和第3步钎料熔化温度区间数据ΔTM代入预测数学模型SJ;其中预测数学模型如下:这里,n=1、2、3......分别代表钎料中含有一种、两种、三种......低熔点元素;第5步:根据上述第4步的数值大小判定钎焊接头的力学性能,数值越大钎焊接头力学性能越好,反之,力学性能越差。本发明方法简单、可行。
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公开(公告)号:CN117077410A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311050538.9
申请日:2022-05-12
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: G06F30/20 , G16C10/00 , G16C60/00 , G01N19/04 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种机械构件表面复合强化涂层界面结合行为预测方法,包括:对机械构件进行预处理并构建机械构件的表面复合强化涂层;对表面复合强化涂层的析出相进行物相表征;建立界面物相模型;计算电荷密度、差分电荷密度、分波态密度、Mulliken布局;获取界面黏附功,分析界面的电荷转移、轨道杂化和成键类型;基于界面黏附功以及界面的电荷转移、轨道杂化和成键类型判断界面的结合强度并获取预测结果。本发明弥补了第一性原理计算在复合涂层领域的应用,大幅降低了实验工作量,节省实验成本,预测结果准确可靠,解决了航空航天、轨道交通、大型水利机械、起重装备等领域工程机械关键构件表面摩擦、磨损及腐蚀难题。
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公开(公告)号:CN115889917A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211514843.4
申请日:2022-11-24
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 一种陶瓷金属复合热防护系统及钎接界面润湿填缝行为预测方法,该系统包括上层蜂窝板、中层陶瓷绝热层和下层蜂窝板,相邻层以焊接方式相连接,所述上层蜂窝板材料为锆基高温合金,蜂窝单胞为等壁厚正六边形,蜂窝单胞正六边形边长为4‑6mm;所述的陶瓷绝热层为氧化铝陶瓷,厚度为40‑60mm;所述的下层蜂窝板材料为钛基高温合金,蜂窝单胞为等壁厚正六边形,壁厚为0.05‑0.1mm,蜂窝板高度为3‑6mm,蜂窝单胞正六边形边长为4‑6mm。还公开钎接界面润湿填缝行为预测方法。本发明采用与传统热防护系统不同的连接方式,钎焊连接热防护系统中的各层隔热材料,连接质量更轻、成本更低,符合轻量化、高强度、高韧性、柔性好的设计要求。
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公开(公告)号:CN114962866A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210051882.9
申请日:2022-01-18
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明涉及水体水位检测设备技术领域,具体涉及一种多功能水体水位遥感监测设备;包括底座,底座下方设有与之同轴的内部空心的圆环,圆环外周开设有四个呈环形均布的与之内部相通的第一通孔,底座设有与第一通孔一一对应的可调整圆环与底座之间距离的沉降驱动结构,圆环内设有四组与第一通孔一一对应的第一活塞;本发明采用收卷装置与水泵相配合的方式,能够根据水体水位高度调整圆环与底座之间的距离,从而确保底座上端面始终位于水面上方,且采用水泵与第一通孔相通的方式,通过水泵的供水与抽水,调整圆环内部水量,从而调整圆环整体的重力,控制圆环的沉降与上升,不仅使得圆环能够在重力作用下通过插杆固定于河床上方。
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公开(公告)号:CN113237509A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110473676.2
申请日:2021-04-29
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明公开了一种全天候多功能的地质位移监测设备,包括固定外壳、横向位移监测模块、竖向位移监测模块、光伏发电模块和信息处理模块;所述固定外壳包括主容纳筒,所述横向位移监测模块包括固定在所述主容纳筒内的横向位移监测模块固定柱,所述横向位移监测模块固定柱上具有位移监测容纳孔,所述位移监测容纳孔内滑动配合设有横向位移监测器;该设备能够对监测区域的自然条件进行全方位的信息监测,能够根据实际需求安装不同的监测模块,监测功能多样化,使得监测更加全面,对多种数据进行结合分析,能够对自然灾害的发生做到提前预警,也对预警的准确性进行提高,不同设备之间能够通信互联,定位精度更高。
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公开(公告)号:CN109341770B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201811278846.6
申请日:2018-10-30
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 一种地下水监测装置,包括圆筒,圆筒的顶面和底面均开口,圆筒的外周底部固定连接环形板的内周,环形板固定安装在地面上,圆筒与井口的中心线共线,圆筒的内壁顶部铰接连接数个扇形板的弧面,每相邻两个扇形板之间间隙配合,扇形板的顶面与圆筒的顶面平齐,扇形板的底面内侧分别铰接连接电推杆的上端,电推杆的下端均铰接连接圆筒的内壁,圆筒的顶面前后两侧分别固定安装倒V型架,两个倒V型架相互平行。本发明适用于井水的监测,尤其适用于大型试验田或大型田地承包种植的井水灌溉监测,通过硬水管的位置即可直观的反映水质,人们在水质达标时对农田进行灌溉,能够避免影响农作物生长,以保证试验田的采集数据准确或防止影响田地承包者的收益。
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公开(公告)号:CN109158780A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811196606.1
申请日:2018-10-15
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明公开了一种用于铝合金/高氮钢的激光点焊-电子束钎焊复合焊接方法,首先对铝合金和高氮钢待焊部位进行表面预处理,夹具固定待焊部位,其次采用激光点焊对待焊部位进行点焊固定,然后将预制钎料膏涂覆于待焊面中,最后采用电子束钎焊对除了激光点焊位置的其余待焊位置进行连接。本发明钢母材几乎不熔化,使得氮元素不流失,克服了传统焊接方式的气孔缺点,使得氮元素几乎无损失;本发明钎焊过程中钢母材几乎不熔化,即无变形,有效提高了接头的连接强度和力学性能,焊接接头成型非常好;本发明整个过程在真空环境下实施,使焊接过程中杂质元素、外界气体无法参与反应,因而获得的接头无缺陷、洁净度高、性能优异。
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公开(公告)号:CN113237509B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202110473676.2
申请日:2021-04-29
Applicant: 华北水利水电大学
Abstract: 本发明公开了一种全天候多功能的地质位移监测设备,包括固定外壳、横向位移监测模块、竖向位移监测模块、光伏发电模块和信息处理模块;所述固定外壳包括主容纳筒,所述横向位移监测模块包括固定在所述主容纳筒内的横向位移监测模块固定柱,所述横向位移监测模块固定柱上具有位移监测容纳孔,所述位移监测容纳孔内滑动配合设有横向位移监测器;该设备能够对监测区域的自然条件进行全方位的信息监测,能够根据实际需求安装不同的监测模块,监测功能多样化,使得监测更加全面,对多种数据进行结合分析,能够对自然灾害的发生做到提前预警,也对预警的准确性进行提高,不同设备之间能够通信互联,定位精度更高。
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公开(公告)号:CN114912272A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210517775.0
申请日:2022-05-12
Applicant: 华北水利水电大学
IPC: G06F30/20 , G16C10/00 , G16C60/00 , G01N19/04 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种机械构件表面复合强化涂层界面结合行为预测方法,包括:对机械构件进行预处理并构建机械构件的表面复合强化涂层;对表面复合强化涂层的析出相进行物相表征;建立界面物相模型;计算电荷密度、差分电荷密度、分波态密度、Mulliken布局;获取界面黏附功,分析界面的电荷转移、轨道杂化和成键类型;基于界面黏附功以及界面的电荷转移、轨道杂化和成键类型判断界面的结合强度并获取预测结果。本发明弥补了第一性原理计算在复合涂层领域的应用,大幅降低了实验工作量,节省实验成本,预测结果准确可靠,解决了航空航天、轨道交通、大型水利机械、起重装备等领域工程机械关键构件表面摩擦、磨损及腐蚀难题。
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