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公开(公告)号:CN116900304A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310873672.2
申请日:2023-07-17
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种精密构件的粉末冶金流变压制用物料及其应用,所述粉末冶金流变压制用物料,由原料粉末和有机粘结剂组成,所述有机粘结剂与原料粉末的界面润湿角≤60℃,所述粉末冶金流变压制用物料中,原料粉末的体积分数为65%~80%;本发明所提供的精密构件的粉末冶金流变压制用物料,有机粘结剂与原料粉末之间具有界面高润湿的特性,原料粉末的体积分数占比较高,但低的粘结剂含量,却能保持较好的坯件强度,在加热到有机粘结剂软化点温度以上,在一定的压力作用下,在毛细管力作用力下,将发生缓慢的黏性迁移,并带动物料中粉末二次分布/颗粒重排,此阶段下,孔隙率逐渐下降,获得高均匀高致密的精密零件坯体,实现致密化过程。
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公开(公告)号:CN116890113A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310873404.0
申请日:2023-07-17
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种粉末冶金大型构件的流变压注制备方法,将原料粉末和有机粘结剂混炼获得物料团,将物料团成型获得流变压注物料,将流变压注物料预热至高于物料软化点温度10‑50℃,然后于20~200MPa的压力下,将流变压注物料经流道注入己预热至高于物料软化点温度10‑50℃的模具中,然后进行保压1‑60min,停止模具加热,待模具冷却,坯料固化后脱模得到大型构件坯体,将大型构件坯体进行脱脂、烧结获得大型构件,该制备方法获得的粉末冶金大型构件制品具有如下效果,其中该构件制品的形状复杂度可以较高;烧结完制品的尺寸精度控制优,且大型构件的壁厚可≥15mm,重量≥1kg。
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公开(公告)号:CN113337849B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202110647805.5
申请日:2021-06-10
Applicant: 中南大学
IPC: C25C3/12 , B22F1/103 , B22F1/107 , B22F3/10 , B22F3/22 , B22F5/00 , B22F7/06 , B22F9/04 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00 , C22C29/12
Abstract: 本发明公开了一种金属陶瓷惰性阳极及其近净成形制备方法,所述金属陶瓷惰性阳极的结构呈“T型”,其由电连接金属导杆以及包覆电连接金属导杆的金属陶瓷外壳组成,所述金属陶瓷外壳由金属相以及陶瓷相组成,所述金属相包含Cu、Fe,同时还包含Ni、Cr、Co、Mn中的至少一种;所述陶瓷相包含NiFe2O4基陶瓷。所述金属陶瓷惰性阳极通过凝胶铸膜或3D打印净成形。本发明通过在金属相中添加合金化元素能够加快电解过程中电极表面的成膜速度,形成的稳定氧化膜稳定致密,同时本发明的金属陶瓷惰性阳极结构可以使阳极工作面具有均匀的电流密度分布,本发明所提供的金属陶瓷惰性阳极通过成份与结构的协同作用大幅提升了抗腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN103496632B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201310426717.8
申请日:2013-09-18
Applicant: 中南大学
IPC: B66C13/18
Abstract: 本发明公开了一种基于云计算的汽车起重机三维仿真路径规划方法,将云计算应用于三维吊装仿真系统中,用一台计算机主管主节点运算,多台计算机主管从节点运算,从而构成基于云计算的三维吊装仿真平台。在此平台上,运用云计算的并行计算优势,将主节点按其自由度进行从节点划分,各个从节点之间形成逻辑上的云并行计算,在得到最优路径的同时,使路径规划方法的计算实时性得到保证。提高了系统寻径速度,解决了复杂场景导致的汽车起重机三维吊装仿真过程计算实时性差的问题,具有重要的实用价值。
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公开(公告)号:CN103048058B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201210545522.0
申请日:2012-12-17
Applicant: 中南大学
IPC: G01K7/02
Abstract: 本发明公开了一种焦炉火道温度在线检测方法,步骤1:根据实测立火道温度和实测焦炉火道温度建立全局样本库;通过该6个蓄顶温度分别计算得到6个立火道温度;计算焦炉火道温度的初步预测值;步骤2:利用立火道温度和焦炉火道温度的初步预测值构建查询点,基于样本之间的相似度从全局样本库中选择与查询点相似度最大的多个样本建立动态局部样本库;步骤3:基于六元回归模型及所述的动态局部样本库,得到最终的焦炉火道温度值。该方法只需在少数典型蓄热室顶部安装测温热电偶,通过焦炉火道温度软测量模型实现焦炉火道温度的在线检测,具有测量结果准确、成本低,消除手工检测的滞后性等优点。
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公开(公告)号:CN103614498A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310698609.6
申请日:2013-12-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种高炉炉壁三维温度场重建方法及计算机监控系统,采集高炉炉底段、炉缸段、炉腹段的炉壁上测温点的温度,对所采集的温度数据进行数据清洗和数据补全的预处理,利用预处理后的温度数据,在炉壁横截面采用周期三次样条插值,在炉壁自下到上的轴向上采用自然三次样条插值建立炉壁内侧耐火砖中心和外侧冷却壁中心这两个面上的温度分布模型,最后在内侧耐火砖中心和外侧冷却壁中心这两个面之间采用线性插值建立整个高炉炉壁的三维温度场分布模型,并采用OpenGL实时显示高炉炉壁的温度分布状态。本发明有效地解决了高炉炉壁温度监测中的测温点数据存在异常、各测温点数据相互孤立、整体温度分布不直观的问题。
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公开(公告)号:CN103048058A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201210545522.0
申请日:2012-12-17
Applicant: 中南大学
IPC: G01K7/02
Abstract: 本发明公开了一种焦炉火道温度在线检测方法,步骤1:根据实测立火道温度和实测焦炉火道温度建立全局样本库;通过该6个蓄顶温度分别计算得到6个立火道温度;计算焦炉火道温度的初步预测值;步骤2:利用立火道温度和焦炉火道温度的初步预测值构建查询点,基于样本之间的相似度从全局样本库中选择与查询点相似度最大的多个样本建立动态局部样本库;步骤3:基于六元回归模型及所述的动态局部样本库,得到最终的焦炉火道温度值。该方法只需在少数典型蓄热室顶部安装测温热电偶,通过焦炉火道温度软测量模型实现焦炉火道温度的在线检测,具有测量结果准确、成本低,消除手工检测的滞后性等优点。
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