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公开(公告)号:CN107192811A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710317454.5
申请日:2017-05-05
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院 , 中国水利水电科学研究院
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明提供了一种大变形全密闭的水平潜蚀可视化测量装置,其包括供水装置、缺级土测试容器、轴向加载装置和出流收集装置,所述缺级土测试容器的左、右侧面为侧面多孔板,所述缺级土测试容器的前侧面设有透明板,对待测缺级土的细粒土进行染色,并将待测缺级土放置于所述缺级土测试容器内,所述顶盖与待测缺级土间有用于密封和应力施加的柔性材料;所述待测缺级土承受应力由轴向加载装置施加,方向垂直向下,而水流渗透方向由水平供水装置流经待测缺级土,最后到达出流收集系统,应力方向和水流渗透方向垂直。本发明的技术方案,可直接获取侧限条件下垂直应力可控的缺级土水平渗透过程中的细粒土水平流失和土体可视化变形等结果。
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公开(公告)号:CN107131985A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710451437.0
申请日:2017-06-15
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 , 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: G01L1/16
CPC classification number: G01L1/16
Abstract: 本发明提供了一种轮辐式分级压力检测装置,其包括一端设有固定部的装置主体,相对于固定部,设置于装置主体的另一端的感应机构,以及设于感应机构上的检测机构,所述感应机构包括多个嵌套于一起的具有受力探头的感应单元,靠内侧的任一感应单元的受力探头滑动探出与其相邻的靠外侧的感应单元的受力探头外,且于外部压力下,靠内侧的感应单元的受力探头因向装置主体一侧的压入位移,而可抵压在与其相邻的靠外侧的感应单元的受力探头上,所述检测机构包括分别设置在各感应单元上的,以构成对各感应单元的屈服变形进行感应的检测单元。本发明的轮辐式分级压力检测装置可保证对小压力的测量精度,又可满足对大压力的测量需求,而有着很好的实用性。
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公开(公告)号:CN107130568A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710547785.8
申请日:2017-07-06
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: E02B8/06
CPC classification number: E02B8/06
Abstract: 本发明提供了一种200米以上超高坝水库放空洞结构及其布置和使用方法,本发明的200米以上超高坝水库放空洞结构包括设置在山体中的导流洞和泄洪洞,在泄洪洞上游侧设有泄洪闸门,在导流洞的上游侧及下游侧分别设有前导流闸门和后导流闸门;还包括设于山体中的连通洞,并在连通洞的开口端设有连通闸门;于前导流闸门的上游侧和下游侧分别设有水压计,在连通闸门处设有承接前导流闸门两侧的压力差信号,而驱使连通闸门启闭的伺服启闭装置。本发明的200米以上超高坝水库放空洞结构可于库底附近位置设置放空洞,而能够在当前闸门技术水平条件下解决200米以上超高坝水库的放空问题。
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公开(公告)号:CN103725910B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201410032233.X
申请日:2014-01-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C1/04
Abstract: 一种基于Ti粉和Al合金粉的复合粉体半固态热挤压制备TiAl合金棒材的方法,它涉及一种TiAl合金棒材的制备方法。本发明要解决目前制备TiAl合金的方法存在工序繁多,能耗过高,成本太贵的问题。本发明方法为:一、低能球磨混粉;二、Ti粉和Al合金粉的复合体半固态热挤压,直接反应合成得到TiAl合金棒材。本发明首先采用低能球磨混粉实现Ti粉和Al合金粉的均匀混合,然后采用半固态热挤压既实现Ti粉和Al合金粉低温反应合成TiAl合金,又成形了TiAl棒材。本发明反应合成和挤压变形一步完成,可以制备出致密均匀和杂质含量低的TiAl合金棒材,并且挤压容易,工艺简单,能耗少,污染小和制备成本低。
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公开(公告)号:CN105040648A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510478023.8
申请日:2015-08-07
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: E02B8/06
Abstract: 本发明涉及一种200米以上超高坝水库放空洞,包括设置于山体内的放空洞洞体,所述放空洞洞体具有位于水库库底的进水口,以及与位于下游的河道相连通的出水口,以及设置在放空洞洞体内的放空闸门,所述放空洞洞体呈倒置的“U”形,所述进水口的高程高于所述出水口的高程,所述放空闸门位于所述放空洞洞体顶部的下游侧。同时,本发明还涉及200米以上超高坝水库放空洞的布置方法和用途。获得的200米以上超高坝水库放空洞有效降低了放空闸门承载的水压力,在现有闸门技术条件下解决了200米以上超高坝水库的放空问题。
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公开(公告)号:CN103033447B
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201210554025.7
申请日:2012-12-19
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院 , 中国水利水电科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种用于测量土中水的水势的张力计及其组装方法,该张力计包括张力计本体,所述张力计本体包括顶盖、尾部盖板、压力传感器、以及用于该张力计内外水分建立水力联系的感应部件,所述顶盖设有贯穿该顶盖的中空腔室,所述压力传感器位于所述顶盖的中空腔室内部,所述感应部件安装于所述顶盖一端,所述尾部盖板安装于所述顶盖另一端,所述中空腔室内表面与所述压力传感器外表面之间的间隙形成隔离腔、且该间隙为0.1mm至0.5mm。有益效果是由于隔离腔的存在,温度不会快速影响到压力传感器,避免外界压力以及温度对吸力测量的不利影响,并且通过减小受力水体体积,采用压力传感器测量,扩展了张力计的量测至正压部分。
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公开(公告)号:CN103725910A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201410032233.X
申请日:2014-01-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C1/04
Abstract: 一种基于Ti粉和Al合金粉的复合粉体半固态热挤压制备TiAl合金棒材的方法,它涉及一种TiAl合金棒材的制备方法。本发明要解决目前制备TiAl合金的方法存在工序繁多,能耗过高,成本太贵的问题。本发明方法为:一、低能球磨混粉;二、Ti粉和Al合金粉的复合体半固态热挤压,直接反应合成得到TiAl合金棒材。本发明首先采用低能球磨混粉实现Ti粉和Al合金粉的均匀混合,然后采用半固态热挤压既实现Ti粉和Al合金粉低温反应合成TiAl合金,又成形了TiAl棒材。本发明反应合成和挤压变形一步完成,可以制备出致密均匀和杂质含量低的TiAl合金棒材,并且挤压容易,工艺简单,能耗少,污染小和制备成本低。
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公开(公告)号:CN103710554A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201410032194.3
申请日:2014-01-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种用真空压力浸渗法制备Ti2AlNb合金的方法,它涉及一种Ti2AlNb合金的制备方法。本发明要解决目前制备Ti2AlNb合金的铸造熔炼方法中Nb和Al元素分布不均,Ti2AlNb合金缩孔、气孔和夹杂的问题。本发明方法为:一、称取50.1%~56.5%的纯Ti粉、22.5%~24.4%的Nb粉和21.0%~25.5%的Al-Y稀土合金块体;二、将纯钛颗粒和铌粉低能球磨;三、将稀土铝合金Al-Y块体置于钛和铌的复合粉体上,再进行浸渗,使熔融Al-Y合金充分渗入到钛和铌的复合粉体中,然后降压并保温保压,进行反应烧结得到Ti2AlNb合金。本发明工艺简单,操作容易,制备周期短,制作成本低。
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公开(公告)号:CN103558041A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310515044.3
申请日:2013-10-28
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供了一种量测原位应力场作用下土体位移的模型试验装置和试验方法,该模型试验装置包括透明模型箱、透水层、孔隙压力测量装置、压力水提供装置、密封盖板,所述密封盖板密封于所述开口处,所述排水腔体设有排水孔,所述土样放置腔体侧壁设有测压孔,所述孔隙压力测量装置位于所述测压孔中、且所述孔隙压力测量装置与所述测压孔为液密封配合,所述密封盖板设有进水管,所述压力水提供装置通过连接进水管与所述土样放置腔体连通,所述压力水提供装置与所述排水孔连通构成水循环系统。本发明的有益效果是本发明的量测原位应力场作用下土体位移的模型试验装置结构简单、操作方便、设备成本低。
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公开(公告)号:CN102732748A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210264680.9
申请日:2012-07-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种球形Ti3Al/TiAl双相合金及其制备方法,它涉及一种双相合金及其制备方法。本发明要解决TiAl合金成分难以控制、氧含量、杂质含量高以及烧结性能差的问题。本发明的球形Ti3Al/TiAl双相合金是由Ti和Al组成;Ti和Al的质量比为65~68∶32~35。其制备方法为:一、称取上述Ti粉和Al锭,在浸渗温度为660℃~720℃的条件下,浸渗0.5~3h,得Ti-Al-TiAl3三相复合体;二、将Ti-Al-TiAl3三相复合体,在温度为1100℃~1400℃,压力为40~80MPa的条件下,保温0.5~2h,即得。本发明的双相合金致密度高于98%。本发明应用于航空航天发动机以及汽车工业领域。
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