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公开(公告)号:CN109161643B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201810938246.1
申请日:2018-08-17
Applicant: 华北电力大学扬中智能电气研究中心
Abstract: 本发明公开了一种磁场热处理炉:包括炉架(1)、设置在炉架上的加热炉(2)、水冷系统(3)和磁场系统(4);水冷系统(3)包括冷却水板(6)及经管道与冷却水板(6)相连的冷却机(7),其中冷却水板(6)固定在加热炉(2)上方和下方,磁场系统(4)包括永磁体(8)、固定装置(9)、传动装置(11)和控制器(12),永磁体(8)包括两个异名磁极,相对安装在固定装置(9)上;固定装置(9)设置在炉架上并与传动装置(11)和控制器(12)相连,使得固定装置(9)可沿水平方向移动,由此使得加热炉能够进入所述两个异名磁极之间。本发明提高了炉内温度的一致性,改善了磁芯性能的稳定性和同炉磁芯性能的一致性。
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公开(公告)号:CN109161643A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201810938246.1
申请日:2018-08-17
Applicant: 华北电力大学扬中智能电气研究中心
Abstract: 本发明公开了一种磁场热处理炉:包括炉架(1)、设置在炉架上的加热炉(2)、水冷系统(3)和磁场系统(4);水冷系统(3)包括冷却水板(6)及经管道与冷却水板(6)相连的冷却机(7),其中冷却水板(6)固定在加热炉(2)上方和下方,磁场系统(4)包括永磁体(8)、固定装置(9)、传动装置(11)和控制器(12),永磁体(8)包括两个异名磁极,相对安装在固定装置(9)上;固定装置(9)设置在炉架上并与传动装置(11)和控制器(12)相连,使得固定装置(9)可沿水平方向移动,由此使得加热炉能够进入所述两个异名磁极之间。本发明提高了炉内温度的一致性,改善了磁芯性能的稳定性和同炉磁芯性能的一致性。
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公开(公告)号:CN108563761A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810344922.2
申请日:2018-04-17
Applicant: 华北电力大学扬中智能电气研究中心
Inventor: 李文瀚 , 戴美林 , 薛凯丽 , 薛志勇 , 戴志林 , 董怡婷 , 郑世鹏 , 李欣芝 , 高浩景 , 冯智慧 , 冯嘉辉 , 冯嘉煌 , 胡威威 , 郑世强 , 王云龙 , 张丽霞 , 高薇婷 , 马知遥 , 蔡展鹏
IPC: G06F17/30
Abstract: 本发明实施例提供了一种信息记录方法及装置,具体包括获取教室内的第一图像,所述第一图像包括黑板以及放置所述黑板的第一墙面;根据所述黑板与所述第一墙面的对比度,对所述第一图像进行图像处理,获得第二图像,所述第二图像只包括黑板区域内的图像;将所述第二图像转换为第一预设格式的预设格式文件;获得获取第一图像时的时间信息,将所述时间信息作为所述预设格式文件的备注信息。应用程序在进行拍照时,还可以记录拍照发生的时间,然后将时间信息作为备注信息与预设格式文件共同存储,时间信息可以给用户起到提示的作用,以提示用户相应的预设格式文件是何时记录的,而记录下来的预设格式文件方便用户在课下时间进行学习。
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公开(公告)号:CN105349863A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510934175.4
申请日:2015-12-15
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了金属合金材料制备技术领域的一种可制备大尺寸铸锭的高强度稀土镁合金及方法,按质量百分比,其主要成分为:7.5~10%Gd,2.5~5.0%Y,0.8~1.5%Zn,0.3~0.6%Zr,不可避免的杂质≤0.2%,余量为Mg。本发明所述的高强度稀土镁合金,铸造性能优良,抗拉强度优异,同时具有较高的屈服强度以及较好的延伸率。所铸造出的直径Φ600mm的大尺寸该合金铸锭无热裂现象,经均匀化处理后,其抗拉强度高于210MPa,屈服强度高于135MPa,延伸率大于3.5%,性能稳定,可以满足航空航天、汽车、电子等领域对于镁合金性能的要求。
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公开(公告)号:CN103302287A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310241966.X
申请日:2013-06-18
Applicant: 华北电力大学 , 北京华电鑫润科技有限公司
Abstract: 本发明公开了属于表面工程技术领域的一种用于耐磨耐蚀涂层的铁基非晶粉末及制备方法,涉及的铁基非晶合金涂层,是以铁为主要成分,且包含至少30%体积百分比非晶相,其各元素的重量百分数组成的表示公式为FeaCrbNicSidBeMnfCgMohNbiCujCokRel。该粉末的制备可以按所需要的重量配比将上述组份直接按比例球磨混合后使用。该粉末既可以用于激光熔覆,也可用于热喷涂工艺,利用高能量密度激光束熔化混合粉末,在基体外表面形成以铁基非晶或非晶复合熔覆层,熔覆层具有较高的耐磨耐腐蚀特性,稀释率低,显著延长石油钻杆、空压机螺杆、轧辊、水冷壁管和省煤器管的耐磨耐蚀寿命。工艺较简单、制作成本低等优点。
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公开(公告)号:CN103104907A
公开(公告)日:2013-05-15
申请号:CN201310039575.X
申请日:2013-01-31
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: Y02E20/348
Abstract: 一种基于分隔烟道与多级空气预热的锅炉受热结构及受热方法属于电站节能设备领域。在锅炉尾部烟道的前段采用分隔板将烟道分隔成两路,在分隔板的两侧分别布置有省煤器和高温空气预热器,在烟道分隔段后的主烟道内依次布置主空气预热器、烟气-凝结水换热器、除尘器、前置式空气预热器、送风机。锅炉尾部450℃-500℃的烟气同时进入位于省煤器和高温空气预热器,出口烟气在主烟道混合后依次进入后续设备,直至降至80℃-100℃左右排出系统。本发明一方面强化煤粉燃烧,特别是在低负荷下稳定燃烧;另一方面利用烟气余热从空气侧提高空气温度、从凝结水侧减少回热抽汽量,从而降低机组煤耗、带来节能效益,使得烟气余热在在最优化条件下得以利用。
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公开(公告)号:CN112953059B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202110250036.5
申请日:2021-03-08
Applicant: 华北电力大学
IPC: H02K1/2792 , H02K1/28 , H02K1/16 , H02K21/22
Abstract: 本发明公开了一种非晶合金高速外转子永磁电机,电机包括永磁外转子、非晶合金内定子和气隙。外转子采用三段Halbach阵列+组合磁极结构,磁极中间磁钢的最大磁能积比两边对称的同类型磁钢大,磁钢的厚度、空间角度、充磁角和矫顽力均经过优化得到,以保证电机空载气隙磁密的谐波畸变率最小,从而抑制永磁电机的力矩波动。内定子铁心为铁基非晶合金带材经叠压、线切割而成,以降低高频铁损;定子槽楔截面为异形结构,槽楔轴向方向上为截面的凸起高出槽口0.1‑0.2mm以及与槽口平齐的部分交替出现,以保护非晶合金定子铁心免受电机装配或拆卸时永磁外转子的磕碰。本发明的外转子高速永磁电机适合于高效、高速、平稳运行的场合。
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公开(公告)号:CN117551957A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311533285.0
申请日:2023-11-16
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明涉及一种Mg‑Al‑Ta层状复合金属板材热浸镀+真空扩散连接联合制备方法。解决了现有技术中Mg‑Al‑Ta层状复合金属板材的制备工艺生产效率不高,以及采用常规加工手段制备Mg‑Al‑Ta异种金属复合板材,存在界面结合能力差的技术问题。本发明的制备方法,先对若干纯Ta板材进行表面热浸镀铝,然后将若干变形态Mg合金板材和若干镀铝Ta板依次交替堆叠,真空扩散连接,得到Mg‑Al‑Ta层状复合金属板材。该制备方法效率高、成本低,适合大面积Mg‑Al‑Ta层状复合金属板材的制备,制备的复合金属板材强度高,尺寸及质量稳定性强,尤其适用于深空探测器屏蔽结构用抗辐射轻质层状复合材料的加工制造。
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公开(公告)号:CN108774674B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN201810698655.9
申请日:2018-06-29
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了属于电磁加热设备领域的一种磁场热处理炉,该磁场热处理炉由炉架、加热炉、水冷系统、磁场系统、电源控制柜、传动装置和控制器组成;一个炉架设有两个加热炉,共用一个磁场系统,提高了设备的利用率。加热炉由炉壳、炉膛、炉门、炉衬、气氛预热室、加热元件、测温装置和通气口组成。在炉体上安装有上下冷却水板,经管道与冷却机相连。磁场系统包括永磁体、固定装置、接近开关、传动装置和控制器,通过控制器控制实现热处理的加磁、撤磁过程。本发明极大限度地减小了炉内温度的波动,提高了炉内温度的一致性。结合磁场系统,明显提高了磁芯性能的稳定性及同炉磁芯性能的一致性。各部件独立安装,方便操作,易于调整维修。
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公开(公告)号:CN108998633B
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN201810938249.5
申请日:2018-08-17
Applicant: 华北电力大学扬中智能电气研究中心
Abstract: 本发明公开了一种非晶纳米晶磁芯的热处理方法,包括步骤:(1)将待处理的磁芯放置在横向磁场热处理炉中,并通入保护气体;(2)进行热处理及磁处理,包括:第一阶段:温度从室温升到约300℃,用时约60min;保温约30min;之后再升到约400℃,用时约30min;然后保温约60min;第二阶段:温度从约400℃升到T1,用时约30min;然后在T1保温约210min;同时在该第二阶段中施加横向磁场;第三阶段:撤销磁场,同时使温度从T1升到约510℃,用时约20min;保温约40min;之后再升到T2温度并保温,用时为约90min;第四阶段:停止加热,并冷却至室温;其中,T1温度为460~480℃,T2温度为560~570℃。
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