高温超导材料多场耦合测试系统

    公开(公告)号:CN102435965A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110329823.5

    申请日:2011-10-26

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开了一种高温超导材料多场耦合测试系统,在磁场发生装置内部为空腔结构,在空腔(10)内设置有磁场均匀区(9),低温杜瓦装置设置在该磁场均匀区(9),低温杜瓦装置包括低温施力机构(4、5)、绝缘构件(3)、低温夹具(2)、封盖(8)、绝缘构件(3)、杜瓦容器(1)和温度探头(6)。在密封的均匀磁场空间中通过低温杜瓦装置测量出力、电、磁、热对高温超导材料的综合作用,以实现测量出力、磁、热、电对高温超导材料多场耦合作用的目的。

    一种直接拉伸试验装置的磁悬浮支撑体

    公开(公告)号:CN101482466B

    公开(公告)日:2011-01-26

    申请号:CN200910105154.6

    申请日:2009-01-20

    Applicant: 兰州大学

    CPC classification number: G01N3/08 G01N3/38 G01N2203/0016 G01N2203/005

    Abstract: 本发明涉及一种直接拉伸试验装置的磁悬浮支撑体,其包括:固定试样的上端帽及下端帽,分别连接上下两个端帽的上链条及下链条,与上下链条另一端分别相连的上接头及下接头,下接头固定在试验机底座上;上端帽及下端帽、上链条及下链条、上接头及下接头、支撑体具有共同的竖直轴线呈层叠状排列,其特征在于下端帽及试验机底座之间设有试样支撑体,试样支撑体由一对由设在下端帽下方的上磁铁和在试验机底座上方的下磁铁组成的双磁铁结构,该双磁铁极性呈相反方向,相同磁极相对位于轴线上。其取得了以下技术效果:防止峰值应力时因重力影响而造成的突然破坏;磁铁固定在轴线上,克服了弹簧因左右晃动而造成试样在端部的破坏,确保试验数据的准确性。

    一种直接拉伸试验装置的磁悬浮支撑体

    公开(公告)号:CN101482466A

    公开(公告)日:2009-07-15

    申请号:CN200910105154.6

    申请日:2009-01-20

    Applicant: 兰州大学

    CPC classification number: G01N3/08 G01N3/38 G01N2203/0016 G01N2203/005

    Abstract: 本发明涉及一种直接拉伸试验装置的磁悬浮支撑体,其包括:固定试样的上端帽及下端帽,分别连接上下两个端帽的上链条及下链条,与上下链条另一端分别相连的上接头及下接头,下接头固定在试验机底座上;上端帽及下端帽、上链条及下链条、上接头及下接头、支撑体具有共同的竖直轴线呈层叠状排列,其特征在于下端帽及试验机底座之间设有试样支撑体,试样支撑体由一对由设在下端帽下方的上磁铁和在试验机底座上方的下磁铁组成的双磁铁结构,该双磁铁极性呈相反方向,相同磁极相对位于轴线上。其取得了以下技术效果:防止峰值应力时因重力影响而造成的突然破坏;磁铁固定在轴线上,克服了弹簧因左右晃动而造成试样在端部的破坏,确保试验数据的准确性。

    一种界面接触性能分布特征测量方法

    公开(公告)号:CN119714624B

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510237257.7

    申请日:2025-03-02

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开了一种界面接触性能分布特征测量方法,首先、根据接触界面四线法和高密度电法电极布置方式,分别获得两种电极布置方式下的界面接触电阻与电势差的关系;然后,引入高密度电法中视电阻率与电势差的关系,分别获得两种电极布置方式下的接触电阻与视电阻率的关系;再根据接触电阻与接触位移的关系及接触位移与接触应力的关系,得到接触电阻与接触应力的关系;最后,将接触电阻与视电阻率的关系引入接触电阻与接触应力的关系中,得到界面接触应力‑视电阻率分布关联公式,通过测量视电阻率,得到界面接触应力的分布特征,结合界面形貌,最终得到界面接触性能分布特征。本发明能够直接得到接触界面的应力分布情况,方法简单,结果准确。

    一种界面接触性能分布特征测量方法

    公开(公告)号:CN119714624A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202510237257.7

    申请日:2025-03-02

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开了一种界面接触性能分布特征测量方法,首先、根据接触界面四线法和高密度电法电极布置方式,分别获得两种电极布置方式下的界面接触电阻与电势差的关系;然后,引入高密度电法中视电阻率与电势差的关系,分别获得两种电极布置方式下的接触电阻与视电阻率的关系;再根据接触电阻与接触位移的关系及接触位移与接触应力的关系,得到接触电阻与接触应力的关系;最后,将接触电阻与视电阻率的关系引入接触电阻与接触应力的关系中,得到界面接触应力‑视电阻率分布关联公式,通过测量视电阻率,得到界面接触应力的分布特征,结合界面形貌,最终得到界面接触性能分布特征。本发明能够直接得到接触界面的应力分布情况,方法简单,结果准确。

    一种多电极电磁固体界面性能测量方法及装置

    公开(公告)号:CN118243742B

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202410204647.X

    申请日:2024-02-24

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开了一种多电极电磁固体界面性能测量方法及装置,通过两异性点电流源间的电流以及界面上两点间的电位差,求得待测样品的电阻率和接触电阻,并代入建立的力‑电接触模型中,得到接触面法/切向应力的分布情况,进而得到与应力的分布情况对应的接触面缺陷以及内部缺陷;同时,利用粗糙界面对应的法向应力分布,得到粗糙界面边缘轮廓曲线,反算得到随机数生成种子,然后在非高斯数值模拟过程中将随机数生成种子固定,得到唯一确定的界面形貌。测量装置包括支撑框架、配重主机、滑轨、主动滑轮及铜质弹性电极。本发明通过测量电信号获得电磁固体接触界面的性能、特性以及界面上的载荷,实现了接触界面/内部缺陷和界面形貌的同步测量。

    一种界面内部形貌重构方法
    57.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119397930A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202510017445.9

    申请日:2025-01-06

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开了一种界面内部形貌重构方法,首先,通过粗糙界面摩擦实验获得界面形貌和界面摩擦力实验结果;然后,将表面形貌的方向角度分为不同的特征方向,利用基于计算机视觉的深度学习技术分析界面形貌,得到界面形貌对应特征方向的分布比例,据此得到形貌取向占比识别结果,再与界面摩擦力实验结果联合构建“摩擦力‑取向占比”标度率关系式,利用该关系式结合弹簧质量块模型与摩擦力的关系,计算得到目标样的形貌取向占比;最后,根据形貌取向占比和基于特征方向的界面内部形貌重构公式得到重构形貌。本发明可实现目标样摩擦过程中任意时刻形貌重构和预测,重构界面形貌与实际形貌的功率谱密度,吻合较好。

    一种极端多场环境下分布式测试系统及其集成方法

    公开(公告)号:CN118603199A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410759427.3

    申请日:2024-06-13

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开了一种极端多场环境下分布式测试系统及其集成方法,测试系统包括:工程化多场数据采集系统、实验化多场环境监控系统、数据库系统、故障诊断系统、网络报警系统和安全联锁系统;所述工程化多场数据采集系统用于采集设备子系统的信号数据;所述实验化多场环境监控系统用于远程采集测试样品的参数数据;所述数据库系统用于存储所述信号数据和参数数据;所述故障诊断系统用于根据所述信号数据和参数数据对设备进行故障诊断;所述网络报警系统用于根据故障诊断结果,发布报警信息;所述安全联锁系统用于保证各设备子系统独立工作且互相连锁。本发明可实现所有子系统的远程控制、故障诊断等功能,从而保证该系统正常运行以及开展科学实验。

    一种3D打印超轻多孔钇钡铜氧高温超导块材的制备方法

    公开(公告)号:CN113061023A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110271172.2

    申请日:2021-03-12

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开了一种3D打印超轻多孔钇钡铜氧(YBCO)高温超导块材的制备方法,该方法分为以下步骤:将氧化钇(Y2O3)、碳酸钡(BaCO3)、氧化铜(CuO)粉末进行预混随之球磨细化;然后将细化粉末与添加剂按适当比例混合进行优化设计制备打印浆料;之后通过直接书写式3D打印目标结构,结合冷冻干燥技术形成坯体;最后,将坯体置于氧气氛下进行分级烧结,得到超轻、多孔、形状复杂的YBCO超导体。本发明简化了复杂构型块材的制备工艺,提高了生产效率,推动了超轻超导块材的大规模实用化进程,有着巨大的应用价值。

Patent Agency Ranking