一种液体节能高效加热蒸发方法、界面材料及制备方法

    公开(公告)号:CN114307201B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210009708.8

    申请日:2022-01-06

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种液体节能高效加热蒸发方法、界面材料及制备方法。制备方法包括步骤:提供一金属材料基板,通过激光加工的方式在金属材料基板的表面加工出微纳米结构,微纳米级结构包括不规则多孔结构。蒸发方法包括步骤:提供采用制备方法制备的金属材料基板制作的加热板;将加热板的放置于恒温平台上,具有微纳米级结构的加工面朝上放置,微纳米级结构的加工面用于加热蒸发待蒸发液体。本发明采用激光加工在金属材料基板的表面制备出微纳米结构,使其具备超亲水性、超疏气性及高辐射率,将基板制成加热板后,能够加快液体的蒸发,节能且效率较高,此方法环保高效、耗时短,制备出的界面材料在工业锅炉、加热器件等方面具有重要应用前景。

    排汗降温织物的加工方法及排汗降温织物

    公开(公告)号:CN112252019A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011083998.8

    申请日:2020-10-12

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及织物加工,公开了一种排汗降温织物的加工方法,使用飞秒激光加工疏水性织物的单侧表面,形成超亲水的微纳结构。本发明还公开了一种排汗降温织物,使用本发明的加工方法在疏水性织物的单侧表面加工形成超亲水结构,使得织物的一面为疏水面,另一面为亲水面。本发明的方法能够在疏水性织物的一侧形成超亲水结构,使得织物疏水面的汗液能够快速地渗透到织物的亲水面,并在织物的亲水面快速的蒸发,具有较好的排汗降温功能。

    轨道纵向往复加载模拟实验装置

    公开(公告)号:CN108458863A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810241787.9

    申请日:2018-03-22

    Abstract: 本发明涉及工程测量技术领域,具体涉及一种轨道纵向往复加载模拟实验装置。它包括用于有无竖向荷载情况下对轨道的钢轨施加纵力的施力组件以及用于测量钢轨和扣件垫板纵向位移的位移测量组件;与现有技术相比,本发明的优点在于:本发明提供了一种结构简单,全面测量多工况下钢轨扣件纵向阻力性能的装置,填补了目前国内还没有用于多功能测量钢轨扣件纵向阻力性能装置的空白,该装置在使用时,确定是否施加竖向荷载情况后,通过施力组件分别对轨道的钢轨施加纵向力并测出施加力的大小,再通过位移测量组件测出钢轨及扣件垫板产生的纵向位移,阻力与位移值均通过数据采集软件采集,并直接形成两者关系曲线图,通过后期数据处理可得到多工况下纵向阻力与位移的关系。

    一种基于机器视觉的卷筒钢丝绳排绳故障监测方法及系统

    公开(公告)号:CN104535356A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201510025651.0

    申请日:2015-01-19

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于机器视觉的卷筒钢丝绳排绳故障监测方法及系统,将工业相机安装在卷筒背面,通过对指定标志物的静态图像采样完成视觉系统内部参数的自动标定,工业相机对排列在卷筒上的钢丝绳进行连续的图像采样,并且经过相应的图像处理算法获取刚缠绕在卷筒上的钢丝绳中心点在图像坐标系内的平面坐标,根据自动标定所得的参数,将其转换为实际坐标系中对应的位置坐标,从而计算出刚缠绕在卷筒上的钢丝绳与其相邻钢丝绳之间的中心距离,根据中心距离判断是否发生故障,将故障信号发送至监控中心,进行报警。通过一个工业相机的非接触测量实现对卷筒钢丝绳是否出现排绳故障的定性判断,数据处理和误差分析简便,可靠性高,实用性强。

    一种液滴自发快速运输方法

    公开(公告)号:CN111001938A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911260601.5

    申请日:2019-12-10

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及液体运输技术领域,公开了一种液滴自发快速运输方法。该液滴运输方法包括如下步骤;(1)在基底表面上加工出超浸润性及高吸光率的微纳米级结构,所述微纳米级结构沿加工面的长度方向从一端延伸至另一端;(2)光照所述微纳米级结构;(3)将液体滴加在所述加工面一端,吸光后升温的微纳米级结构适于将液体逐滴的从加工面的一端自发快速地运输至另一端。该液滴运输方法简单方便,能够明显加快液滴的运输速率,而且环保无污染。

    一种缠绕式矿井提升机实验台

    公开(公告)号:CN105174109A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510413639.7

    申请日:2015-07-15

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种缠绕式矿井提升机实验台,连接有第一拉力传感器(304)的牵引钢丝绳(303)一端连接在运动平台(201)的一端,另一端缠绕在驱动卷筒(102)上,驱动卷筒(102)上设有旋转编码器(105);连接有第二拉力传感器(602)的负载钢丝绳(601)的一端连接在运动平台(201)的另一端,另一端缠绕在负载卷筒(401)上;运动平台(201)的两侧均设有可更换罐道;还包括一个编码电缆(801),在运动平台(201)上设有编码电缆天线箱(802)、载波发生器(803)、车上通信器(804)、三轴加速度计及陀螺仪(205)、信号采集板(202)、蓄电池(203)和配重(207);还包括一个控制柜(701)。本发明能完成单绳/双绳缠绕、单层/双层排绳提升机的模拟运行、偏载、冲击、外加载荷对提升容器运动状态的动力学影响等多种科学研究与教学实验。

    一种数字式可调阻尼手柄装置及其零点定位方法

    公开(公告)号:CN104898764A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510319635.2

    申请日:2015-06-11

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种数字式可调阻尼手柄装置及其零点定位方法,该装置包括支架(10)、刻度罩(2)、旋转轴(5)、手柄杆(1)、左轴套(10)、右轴套(4)、蝶形弹簧(6)、摩擦环(3)、旋转编码器(9)及操作平台(12);通过蝶形弹簧产生可调阻尼力,手柄可在工作区间内的任意位置定位,操作力度可快速调节;手柄装置将角度输入信号通过旋转编码器转换为数字信号,对编码器的原始数据进行零点设定及角度转换处理,获取有效控制参数,从而对控制对象进行控制。本发明能将角度控制参数转换为数字控制参数,通过数据处理,提高控制精度高,装置结构简单可靠,阻尼调节方便,使用寿命长。

    轨道纵向往复加载模拟实验装置

    公开(公告)号:CN108458863B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN201810241787.9

    申请日:2018-03-22

    Abstract: 下纵向阻力与位移的关系。本发明涉及工程测量技术领域,具体涉及一种轨道纵向往复加载模拟实验装置。它包括用于有无竖向荷载情况下对轨道的钢轨施加纵力的施力组件以及用于测量钢轨和扣件垫板纵向位移的位移测量组件;本发明填补了目前国内还没有用于多功能测量钢轨扣件纵向阻力性能装置的空白,该装置在使用时,确定是否施加竖向荷载情况后,通过施力组件分别对轨道的钢轨施加纵向力并测出施加力的大小,再通过位移测量组件测出钢轨及扣件垫板产生的纵向位移,阻力与(56)对比文件曾真;付廷龙;马红超;肖杰灵.小阻力扣件有荷阻力取值分析.路基工程.2011,(第01期),全文.杨全亮.无砟轨道小阻力扣件钢轨纵向阻力测试方法研究.铁道标准设计.2014,(第12期),全文.

    一种铁路轮轨高频冲击加载模拟装置

    公开(公告)号:CN108387384B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN201810323458.9

    申请日:2018-04-05

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种铁路轮轨高频冲击加载模拟装置,包括轮轨冲击加载模拟装置、铁路轨道结构、轮轴固定框架、液压升降系统以及水平调节控制系统,利用水平调节控制系统进行装置调平,利用液压系统将轮轴系统上升至一定高度,关闭刹车系统使其自由下落至铁路轨道,进行轮轨冲击模拟。可以模拟列车实际运行过程中,由于列车车轮扁疤或轨道不平顺引起的作用于轨道结构的高频冲击效应,为铁路轨道受列车垂向冲击提供可靠的加载平台,为揭示和优化轨道结构损伤和空间振动传播特征提供实验依据。

    一种液体节能高效加热蒸发方法、界面材料及制备方法

    公开(公告)号:CN114307201A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210009708.8

    申请日:2022-01-06

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种液体节能高效加热蒸发方法、界面材料及制备方法。制备方法包括步骤:提供一金属材料基板,通过激光加工的方式在金属材料基板的表面加工出微纳米结构,微纳米级结构包括不规则多孔结构。蒸发方法包括步骤:提供采用制备方法制备的金属材料基板制作的加热板;将加热板的放置于恒温平台上,具有微纳米级结构的加工面朝上放置,微纳米级结构的加工面用于加热蒸发待蒸发液体。本发明采用激光加工在金属材料基板的表面制备出微纳米结构,使其具备超亲水性、超疏气性及高辐射率,将基板制成加热板后,能够加快液体的蒸发,节能且效率较高,此方法环保高效、耗时短,制备出的界面材料在工业锅炉、加热器件等方面具有重要应用前景。

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