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公开(公告)号:CN101598660A
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200910059910.6
申请日:2009-07-06
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 一种恒温扭动腐蚀磨损试验装置及其试验方法,试验装置的下夹具的周沿设有高出球试件的介质腔,腔内盛有试验介质;腔壁为夹层结构,夹层下部设有入水口、上部设有出水口,入水口通过微型水泵与恒温水浴锅相连,出水口则直接与恒温水浴锅相连,形成恒温循环水系统;辅助电极、参比电极浸入介质腔的试验介质中;辅助电极、参比电极及上试件上端面分别通过导线与微机控制的电化学工作站的相应端口连接,形成电化学腐蚀测量系统。该试验装置及其方法能方便地使材料在恒温试验介质中发生扭动腐蚀磨损,从而更真实准确的测试出特定腐蚀介质下材料的扭动腐蚀磨损性能;为相关设计提供更准确、更可靠的试验依据,以提高装备与器械的性能与寿命。
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公开(公告)号:CN119252401B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411784054.1
申请日:2024-12-06
Applicant: 西南交通大学
IPC: G16C60/00 , G07C3/00 , G06F18/214 , G06F30/23 , G06N3/0499 , G06N3/084 , G06N3/096 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种铣削材料表面微动磨损预测方法,涉及微动磨损技术领域。包括以下步骤:获取未加工材料表面的微动磨损样本以及铣削材料表面的微动磨损样本;基于非线性拟合和未加工材料表面的微动磨损样本,建立未加工材料表面的摩擦系数和磨损系数随微动参数变化的函数关系;建立有限元模型,得到多组仿真微动磨损样本;仿真微动磨损样本带入BPNN神经网络模型中进行训练,训练结束后,基于迁移学习方法,依次利用未加工材料表面的微动磨损样本、铣削材料表面的微动磨损样本进行微调,即得模型BPNN‑TLM;基于模型BPNN‑TLM,即可对其微动磨损进行预测。本发明的方法成本相对较低,同时预测的准确性较高。
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公开(公告)号:CN119252401A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411784054.1
申请日:2024-12-06
Applicant: 西南交通大学
IPC: G16C60/00 , G07C3/00 , G06F18/214 , G06F30/23 , G06N3/0499 , G06N3/084 , G06N3/096 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种铣削材料表面微动磨损预测方法,涉及微动磨损技术领域。包括以下步骤:获取未加工材料表面的微动磨损样本以及铣削材料表面的微动磨损样本;基于非线性拟合和未加工材料表面的微动磨损样本,建立未加工材料表面的摩擦系数和磨损系数随微动参数变化的函数关系;建立有限元模型,得到多组仿真微动磨损样本;仿真微动磨损样本带入BPNN神经网络模型中进行训练,训练结束后,基于迁移学习方法,依次利用未加工材料表面的微动磨损样本、铣削材料表面的微动磨损样本进行微调,即得模型BPNN‑TLM;基于模型BPNN‑TLM,即可对其微动磨损进行预测。本发明的方法成本相对较低,同时预测的准确性较高。
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公开(公告)号:CN119246303A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411391616.6
申请日:2024-10-08
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种高温高压水环境下的电化学腐蚀与微动磨损耦合试验装置,涉及核工程技术领域,包括电加热炉和底座,所述电加热炉的顶面上固定安装有高温高压反应釜,所述底座的上方设置有电化学腐蚀试验组件,所述高温高压反应釜的内部设置有微动磨损试验组件,所述底座的顶面上固定安装有驱动电机;本发明中,通过理解电化学腐蚀与微动磨损之间的关联性以及揭示其交互作用,可以更深入地理解电化学腐蚀与微动磨损的相互作用机制。这有助于我们更准确地描述和预测材料在特定环境下的性能表现,此外理解这种交互作用有助于我们在材料设计阶段就考虑到这些因素,从而设计出更耐电化学腐蚀和微动磨损的材料。
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公开(公告)号:CN118471363A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410538359.8
申请日:2024-04-30
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 一种激光冲击强化锆合金耐电化学腐蚀性能的预测方法,涉及金属表面处理技术领域,包括以下步骤,确定影响合金材料耐电化学腐蚀性能的实验参数,对合金样品实施以实验参数为因素的激光冲击强化正交试验,对合金样品进行预处理,测量激光冲击强化正交试验后合金样品的动电位极化曲线,根据合金样品的动电位极化结果和激光冲击强化正交试验结果,建立预测模型,利用预测模型对不同参数条件下的合金的耐电化学腐蚀性能进行预测;本发明中的激光冲击强化锆合金耐电化学腐蚀性能的预测方法,可用于研究锆合金经过激光冲击强化后耐电化学腐蚀性能的变化规律,得到最优的耐电化学腐蚀性能的参数,减少实验的时间和成本,提高了实验的效率。
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公开(公告)号:CN118150466A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410585216.2
申请日:2024-05-13
Applicant: 西南交通大学
IPC: G01N19/02
Abstract: 本发明公开了一种管柱试样的滑动、滚动摩擦系数测量装置及方法,属于物理性能测试设备技术领域,包括机架、直线导轨、第一伸缩机构、第二伸缩机构、旋转动力机构、第一力测量设备、扭矩测量设备、第二力测量设备、管试样夹具和辊子固定件,本发明中,管试样夹具用于固定第一样品,辊子固定件用于固定第二样品,第一伸缩机构推动管试样夹具沿直线导轨移动,第二伸缩机构用于推动第二样品沿第一样品径向移动,旋转动力机构用于驱动管试样夹具转动。本装置能够对同一对样品同时进行滚动摩擦、滑动摩擦实验,即相当于将两个具有时间先后顺序的步骤改为同步进行,从而节省了确定滑动、滚动摩擦系数的时间。
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公开(公告)号:CN108466035B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN201810454922.8
申请日:2018-05-14
Applicant: 西南交通大学
IPC: B23P19/027
Abstract: 本发明公开了一种缩比轮轴压装装置以及压装方法,属于过盈配合压装技术领域。一种缩比轮轴压装装置,包括:压力机、轮轴压装压头、固定装置以及定位销;轮轴压装压头设有工艺孔并且与压力机的作动缸连接;固定装置包括置于机座上的压装底座、多根导柱以及载物台;导柱的一端与压装底座固定连接,导柱的另一端朝向轮轴压装压头所在的方向,每个导柱上均套设有弹簧以及导套;载物台的中部设有安装孔并且载物台与导套连接,安装孔的轴线与工艺孔的轴线重合。本发明在压装过程中,各配合工件之间仅采用一次对中到位,保证试样轴与试样轮、轴承之间的轴心线对中,使压装完成后试样轮轴不会有偏心存在,并且降低了试样的损坏率,提高了压装质量。
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公开(公告)号:CN116864167A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310858855.7
申请日:2023-07-12
Applicant: 西南交通大学 , 中广核研究院有限公司 , 中广核铀业发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种将核燃料棒插入核燃料组件定位栅格的装置,包括预组装盒、定位格架和拉棒机,燃料棒设置于预组装盒内,燃料棒的一端穿过定位格架的栅格单元并与拉棒机相连接,所述的装置还包括加湿喷头和降温制冷装置,加湿喷头设置于燃料棒附近并用以对燃料棒进行加湿,降温制冷装置设置于燃料棒附近并用对燃料棒进行降温,以使得燃料棒表面附着的水雾或水膜快速凝结成冰膜或冰霜。本发明通过加湿喷头对燃料棒进行加湿,通过降温制冷装置对燃料棒进行降温,使得燃料棒表面快速凝结成冰膜或冰霜,拉棒时燃料棒的表面不会直接与栅格单元摩擦,进而更好的保护了燃料棒表面的表面完整性,进而降低燃料棒在核反应堆内破坏的风险。
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公开(公告)号:CN116179838A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310107635.0
申请日:2023-02-06
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种飞秒激光叠加无涂层激光冲击强化的复合强化方法,包括以下步骤:首先对待强化材料表面进行清洁处理,并对清洁后的材料表面进行干燥;随后将处理后的材料表面覆盖水约束层,并使用毫焦级纳秒激光对材料表面进行无涂层激光冲击强化处理;再对强化后的材料进行清洁并干燥;再使用飞秒激光对强化处理后的材料表面进行飞秒激光冲击强化,直至覆盖材料表面已冲击强化区域;最后对冲击强化完成后的材料进行清洁和干燥。该方法采用了毫焦级激光冲击强化诱导形成塑形形变层和飞秒激光冲击强化去除微裂纹的技术,大大提高了材料的加工效率,提高了表面质量,有效地避免了微裂纹的形成。
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公开(公告)号:CN115753467A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211371699.3
申请日:2022-11-03
Applicant: 西南交通大学
IPC: G01N3/56
Abstract: 本发明公开了一种卧式高温高压水环境下切向微动磨损试验装置及方法,包括高压釜本体、升降组件和切向加载组件;高压釜本体的上部密封设置有盖体;盖体与升降组件相连,升降组件带动盖体上下移动;高压釜本体内的上部设有法向加载组件,法向加载组件的下方连接有上夹具;高压釜本体内的底部设有用于固定下夹具的定位滑块;切向加载组件穿过冷却水箱与定位滑块固定相连;支撑座的底部设有水循环组件,水循环组件与高压釜本体内部连通。本发明向高压釜本体内部通入循环水,并对循环水进行加压和加热,以得到用于模拟微动磨损试验的高温高压水环境,以接近零件微动磨损的真实环境,对零件之间的微动磨损性能进行充分研究提供了理论。
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