一种基于有机材料分子结构变化的光老化试验相关性分析方法

    公开(公告)号:CN117907207A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410305185.0

    申请日:2024-03-18

    Abstract: 本发明提供了一种基于有机材料分子结构变化的光老化试验相关性分析方法,主要步骤包括:开展某有机材料光老化试验,在各老化试验周期内开展红外光谱测试,获取红外谱图;对红外谱图进行归一化、线性拟合等数值处理,绘制基于材料分子结构变化的老化试验相关性表征图;利用皮尔逊相关性评价方法,分别计算各老化方法与自然老化方法之间的皮尔逊总相关系数#imgabs0#及拟合曲线斜率差值,进行各老化方法相关性评价。本发明实现了不同光老化加速试验与自然暴晒老化试验之间的相关性评价,揭示不同加速老化试验方法对材料老化机理的影响。

    一种温湿度、盐雾和振动四因素综合环境试验装置和试验方法

    公开(公告)号:CN117907709A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311722738.4

    申请日:2023-12-14

    Abstract: 本发明公开了温湿度、盐雾和振动四因素综合环境试验装置和试验方法,其综合环境试验装置包括盐雾发生系统、空气处理系统、混合舱、试验舱、空气处理舱和振动系统;空气处理系统能对温湿度进行调节,空气处理舱内的空气将有部分输送至混合舱,另一部分输送至盐雾发生系统;盐雾的盐雾混入空气并输送至混合舱;在混合舱中混合后的气体最终进入试验舱;试验的电子电器设备将放置在振动系统上,并位于试验舱内;在试验舱内设有温湿度传感器和盐雾浓度传感器。其试验方法是循环进行盐雾腐蚀测试、电应力腐蚀测试和振动冲击测试三个阶段的试验。本发明能模拟实际环境中温湿度、盐雾和振动共同作用的情况,再现加速机载电子电器设备全生命阶段所处环境。

    一种新型盐雾环境试验系统及方法

    公开(公告)号:CN114993926A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210847198.1

    申请日:2022-07-19

    Abstract: 本发明公开一种新型盐雾环境试验系统及方法。所述系统包括温度控制器、湿度控制器、盐雾控制器和盐雾混合箱;温度控制器通过两条管道连接盐雾混合箱,一条管道上设置风机和湿度控制器,另一条管道上设置风机并连接盐雾控制器。通过温度控制器、风机和湿度控制器向盐雾混合箱输入调节温湿度后的空气,盐雾控制器通过管道向盐雾混合箱输入盐雾,空气和盐雾在盐雾混合箱中混合后通过外部风机输出系统外部。本发明的系统结构简单紧凑,易于自动控制,安装方便,适用于需要盐雾气氛的环境试验设备。

    一种湿热海洋环境模拟设备及其辐照强度预测方法

    公开(公告)号:CN113552056B

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111089762.X

    申请日:2021-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种湿热海洋环境模拟设备及其辐照强度预测方法,本发明能够为受测电器设备同时协同加载包含电压、电流、温湿度、盐雾、紫外辐照的工作环境因素,准确模拟出受测电器设备在湿热海洋环境下工作运行的状态,以提高对受测电器设备进行材料腐蚀与老化等试验的精确度。本发明的辐照强度预测方法,能够预测在不同的温湿度和盐雾浓度对紫外光辐照衰减的影响下,受测电器设备的目标位置受到的紫外辐照强度,以在进行材料腐蚀与老化等试验时能够准确获取受测电器设备的目标位置受到的紫外辐照强度;并且,本发明通过相应增强或减弱各支紫外荧光灯管的发光强度,能够使得受测电器设备的目标位置受到的紫外辐照强度调整到目标紫外辐照强度。

    一种基于表面光泽变化的高光粉末涂料服役寿命预测方法

    公开(公告)号:CN113901677A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111502263.9

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于表面光泽变化的高光粉末涂料服役寿命预测方法,包括:S1、采集高光粉末涂料所在环境的关键环境参数:紫外辐照强度、紫外光波形分布、光照时间和紫外辐照量;S2、将关键环境参数结合高光粉末涂层光学性能测试数据进行转化计算,计算有效紫外辐照量;S3、测量高光粉末涂层表面老化前后的粗糙度变化,建立粗糙度与有效紫外辐照量之间的关系式;S4、建立高光粉末涂层表面光泽度与粗糙度之间的关系式;S5、建立高光粉末涂层表面光泽度与紫外辐照强度和光照时间之间的关系式,得到高光粉末涂层光泽度衰减模型。通过本发明模型可预测高光粉末涂料服役寿命,帮助涂料公司进行产品耐候性评价,节省老化试验时间与成本。

    一种碳纤维复合材料自然加速老化试验方法

    公开(公告)号:CN119023546A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202410279333.6

    申请日:2024-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种碳纤维复合材料自然加速老化试验方法,包括:S1、选择典型气候环境试验站,收集当地气候环境数据;S2、建造自然加速老化试验设施;S3、根据当地气候环境数据确定自然加速老化的试验参数,进行自然加速老化试验;S4、计算碳纤维复合材料自然加速老化试验的加速倍率;S5、对完成自然加速老化试验的试验样品进行力学性能测试,得到试验样品的力学性能变化数据,并结合加速倍率估计试验样品在自然贮存环境非加速状态下的性能变化。本发明通过模拟复材实际贮存环境,利用自然加速老化试验设施强化温湿度、高低温循环及机械载荷条件加速材料老化,结合加速倍率,可对碳纤维复合材料在贮存环境下的耐候性做出准确评价。

    一种基于雨蚀疲劳损伤的风电叶片前缘涂层寿命预测方法

    公开(公告)号:CN117993229A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410401071.6

    申请日:2024-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于雨蚀疲劳损伤的风电叶片前缘涂层寿命预测方法,S1、针对风电场中风电叶片服役环境,统计不同降雨强度小时分布数据;S2、计算不同降雨强度下雨滴粒径和不同粒径雨滴最大末端下落速度;S3、以风电叶片前缘涂层样品为对象,开展耐雨蚀试验,计算雨滴对样品各位置的冲击速度,构建风样品在雨场中的冲击频率模型与雨滴动能冲击模型;S4、建立风电叶片前缘涂层样品的单位面积累积冲击次数与冲击速度、雨滴粒径的关系式;S5、将步骤S1~S4所得数据,结合基于环境载荷持续变化的线性疲劳累积损伤准则,对风电叶片前缘涂层服役寿命进行预测。本发明准确预测风电叶片前缘涂层寿命,降低叶片维护成本、提高机组安全性。

    一种组合型反射膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113151783A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110229161.8

    申请日:2021-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种组合型反射膜,包括底部膜层、中部膜层和顶部膜层,所述中部膜层由不同光学厚度的高折射率材料和低折射率材料交替形成,其中所述高折射率材料为HfO2和Ta2O5或HfO2和ZrO2,所述低折射率材料为SiO2,所述顶部膜层由不同光学厚度的Ta2O5和SiO2交替沉积形成,或所述顶部膜层由不同光学厚度的ZrO2和SiO2交替沉积形成。还公开了该反射膜的制备方法,该反射膜具有高紫外光反射率、大带宽、高耐久性,且在酸碱试验、湿热老化试验、紫外光暴露试验后其反射率和宽带基本不变,具有高耐久性,为其长期服役提供保障。

    一种物料转筒式拆解破碎过程颗粒流体指标在线测量方法

    公开(公告)号:CN119399099A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411262565.7

    申请日:2024-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种物料转筒式拆解破碎过程颗粒流体指标在线测量方法,通过安装相机,于转筒式拆解破碎设备的运行过程中,在无需停机的情况下在线获取拆解破碎过程图像,并通过由步骤S2提取颗粒区域图像、由步骤S3将其分割为多个颗粒区域单元并获取颗粒区域单元轮廓数据、由步骤4进行粘连颗粒分离处理,并通过由步骤S2提取连续两帧拆解破碎过程图像的颗粒区域图像、由步骤S5用金字塔结构Siamese网络模型获得密集位移矢量场再进行计算,以在线计算得到:转筒式拆解破碎设备的转筒在拆解破碎过程图像的拍摄时刻的粒径分布数据和转筒式拆解破碎设备的转筒在连续两帧拆解破碎过程图像的拍摄时刻的颗粒流速度场,具有高精度、高速度的优点。

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