提高高温应变计参数标定装置应变加载精度的方法及装置

    公开(公告)号:CN119245489A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411229052.6

    申请日:2024-09-03

    Abstract: 本申请提出了一种提高高温应变计参数标定装置应变加载精度的方法及装置,该方法包括:确定标定梁等应变段的目标机械应变;确定高温下标定梁及夹具材料的线膨胀系数,根据线膨胀系数计算修正后的标定梁支点长度和标定梁厚度;根据夹具材料的线膨胀系数计算材料热膨胀后的侧拉臂长度与高度,并基于标定梁加载点位置与挠度曲线方法计算加载点变形量;根据材料热膨胀后的侧拉臂长度、高度与加载点变形量,计算修正后标定梁的加载点与支撑点之间的距离;根据目标机械应变以及修正后的标定梁支点长度、标定梁厚度和标定梁的加载点与支撑点之间的距离,得到修正后的目标挠度值,并以目标挠度值为反馈控制加载。本申请能够有效提升高温应变测量精度。

    耐高温高熵合金成分设计方法和装置

    公开(公告)号:CN116665799A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310501327.6

    申请日:2023-05-05

    Abstract: 本申请提出了一种耐高温高熵合金成分设计方法,包括:获取已知高熵合金的成分和性能数据构建训练集,并利用训练集对机器学习模型进行训练,获取待预测高熵合金成分,通过经过训练的机器学习模型预测不同待预测高熵合金成分组成的高熵合金的高温性能,并根据高温性能进行筛选得到第一候选合金成分,对第一候选合金成分进行热力学计算,并基于计算结果选择第二候选合金成分,使用分子动力学模拟方法模拟第二候选合金成分的微观结构及其与力学性能、耐高温性能的关系,并根据模拟结果筛选第二候选合金成分得到目标合金成分。本申请提高了成分筛选的效率,实现了多方面的优化设计,提高了设计结果的准确性,具有很高的实用价值。

    一种铝合金表面高耐蚀耐磨铁基非晶涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN111088471A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN202010006327.5

    申请日:2020-01-03

    Abstract: 一种铝合金表面高耐蚀耐磨铁基非晶涂层及其制备方法。本发明以铝合金为基体,在表面制备高耐蚀耐磨铁基非晶涂层,保证材料在一定条件下具有良好的耐蚀耐磨性能,并且涂层与基体具有良好的结合强度。制备工艺步骤如下:(1)对铝合金基体预处理;(2)对经过预处理的铝合金基体表面进行喷砂处理;(3)在经过喷砂处理的铝合金基体表面进行超音速火焰喷涂制备铁基非晶涂层。与现有的静电喷涂、化学镀层、阳极氧化、气相沉积等表面处理技术相比,本发明制备的热喷涂铁基非晶涂层在一定条件下具有较高的耐蚀耐磨性,并且涂层与铝合金基体能形成良好的界面结合,增强了涂层与基体的结合强度,防止了涂层的脱落,使涂层具有优异的耐久性,能够有效地防护铝合金表面。

    一种轧机振动监测分析装置

    公开(公告)号:CN203030641U

    公开(公告)日:2013-07-03

    申请号:CN201220396620.8

    申请日:2012-08-10

    Abstract: 本实用新型一种轧机振动监测分析装置,该装置由对轧机扭转振动,弯曲振动以及线振动信号的实时捕捉的信号传感器,用于对采集信号进行放大和转换处理的多通道振动信号隔离放大器,用于对信号进行滤波处理的多通道振动信号调理器,用于对接收到的信号进行数据分析,监测计算机和用于存储数据的数据库和用于提供电源的稳压电源组成;本实用新型优点是:在现代连轧机中的并行使用,不影响轧机性能与生产,实现在线监测振动,在线分析以及数据管理等几个方面实现轧机扭转振动,弯曲振动以及轧机线振动采集,在线监测分析等。可以从根本上为生产人员提供轧机运行状况信号,了解轧机运行动力学状态,有效提高现代轧制生产的安全。

    基于胺改性金属骨架碳吸附材料的船舶用空气净化器

    公开(公告)号:CN217829461U

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202220893226.9

    申请日:2022-04-18

    Abstract: 本实用新型提供一种基于胺改性金属骨架碳吸附材料的船舶用空气净化器,属于船舶用空气净化器技术领域。该净化器为箱体结构,箱体左侧设置空气入口,右侧为气体出口,箱体上面和底面安装微波器,箱体内左右两侧均安装风扇,左侧风扇右侧安装紫外线消毒灯,紫外线消毒灯右侧设置多层吸附净化单元,多层吸附净化单元由云母隔板分隔,每一层吸附净化单元左侧上部设置有电磁阀的空气入口,右侧下部留有气体出口,气体出口处安装二氧化碳浓度传感器。该净化器集净化空气污染物、吸收捕集CO2功能为一体,采用胺改性金属骨架碳吸附材料在较佳吸附温度下实现高吸收效率且能够实现生活船舱的空气净化及CO2资源回收。

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