-
公开(公告)号:CN113996748A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111273709.5
申请日:2021-10-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于消失模壳型铸造铝锂合金的型壳面层、型壳制备方法。所述型壳面层制备方法包括:将耐火粉末、粘结剂、润湿剂、悬浮剂和消泡剂混合均匀得到面层涂料,将面层涂料均匀的涂刷在泡沫模型表面,然后在面层涂料上撒上面层耐火材料后风干,得到型壳面层;其中,粘结剂为氧化铝溶胶,耐火粉末为氧化铝粉或白刚玉粉。本发明制备的型壳其面层使用氧化铝溶胶作为粘结剂和氧化铝/白刚玉粉作为耐火材料,使得焙烧后的面层只有纯净的氧化铝,减少了夹杂缺陷,且氧化铝和Li反应比较微弱,只有很薄的一层致密的界面层,仅有8~12um,对于铸件表面粗糙度和尺寸精度几乎没有影响。避免了界面层呈现凹凸不平的状态,减少了后续机械加工的工作量。
-
公开(公告)号:CN111146480A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201911377785.3
申请日:2019-12-27
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M8/0432 , H01M8/0438 , H01M8/04746 , H01M8/04858 , H01M8/04992
Abstract: 本发明公开了一种平衡SOFC系统的系统输出效率与NOx排放量的优化系统及方法,系统包括SOFC电堆、燃烧室、鼓风机、旁路阀、热交换器和基于SOFC原理的氮氧传感器,方法包括建立热特性参数、系统输出效率、NOx含量与系统操作变量的关系,得到满足热稳定要求、系统输出效率最高、NOx含量最低的解集合,从解集合中筛选出平衡SOFC系统的系统输出效率与NOx排放量的最优系统操作变量。在系统稳定运行的同时,可以保证一定的系统输出效率,同时尽可能降低NOx排放量,实现了对环境的友好。
-
公开(公告)号:CN111044792A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN202010037015.0
申请日:2020-01-14
Applicant: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学 , 武汉伏佳安达电气技术有限公司
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明涉及一种高压电缆介质损耗带电检测系统及方法,该系统包括泄露电流获取单元、线芯电压获取单元、便携式电流测量单元、便携式电压测量单元、GPS卫星系统和无线网络系统;该方法包括采用泄露电流分离方法计算出该相电缆的泄漏电流;采用线芯电压获取方法采集电缆三相电压,利用电缆电压传输特性,对采集到的电压信号进行校正,得到电缆线芯的电压值;无线网络系统将数据采集单元采集到的电流信号送入便携式电压测量单元,实时计算出介质损耗的值。本发明利用同步电流测量装置将泄露电流从测量电流中分离出来,在盘柜上获取参考电压并校正盘柜与电缆之间的距离,保证了介质损耗检测系统的检测准确性,提高了介质损耗检测精度。
-
公开(公告)号:CN111044791A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN202010037013.1
申请日:2020-01-14
Applicant: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 华中科技大学 , 武汉伏佳安达电气技术有限公司
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明涉及一种高压电缆在交叉互联下介质损耗角在线检测系统及方法,该系统包括工频电流传感器、电流信号采集器、电压信号采集器、数据同步采集控制器、数据处理系统、温度补偿单元、湿度补偿单元、存储器和显示器;该方法包括电压信号采集器获取电压信号;电流信号采集器采集直接接地箱和交叉互联接地箱的3个工频电流传感器的数据;根据高压电缆泄漏电流和缆芯电压相位角以及温度补偿量和湿度补偿量,计算得到高压交叉互联电缆介质损耗角。本发明设计合理,其能够准确计算出了电缆介质损耗角,实现了高压交叉互联电缆各相介质损耗角在线无损检测功能,为有效评估高压交叉互联电缆各相绝缘状况和建立介质损耗角数据库提供数据支撑。
-
公开(公告)号:CN104730041A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201310710790.8
申请日:2013-12-20
Applicant: 武汉新瑞达激光工程有限责任公司 , 华中科技大学
IPC: G01N21/63
Abstract: 本发明公开了一种提高激光探针塑料识别精度的方法,该方法采用激光探针装置采集每种待测塑料的等离子体光谱,再选取特征谱线、读取特征谱线强度,并对特征谱线的强度做归一化处理;然后待识别塑料的M2个光谱中C-N(0,0),C-C(0,0)和O I777.41nm三条关键特征谱线的归一化强度均分别乘上权重因子,最后采用训练得到的SVM分类器模型,将待识别光谱数据作为分类模型的输入,再根据输出获得每种塑料的识别准确度。本发明实现过程简单,并有效提高了关键特征谱线的分类权重,使得更多特征谱线对分类的贡献率有所增加,最终提高了塑料识别分类准确度。
-
公开(公告)号:CN114985673A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210590261.8
申请日:2022-05-26
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于铸造铝锂合金相关技术领域,公开了一种适用于砂型铸造铝锂合金的硅酸锂作为粘结剂的铸造涂料,使用该涂料的砂型铸造铝锂合金的制备方法可包括以下步骤:S1制备砂型;S2在砂型的内表面涂覆基于无机粘结剂的涂料,该涂料中使用的无机粘结剂具体为硅酸锂溶液;S3将铝锂合金液浇注到步骤S2得到的砂型内,冷却后得到铝锂合金铸件。本发明通过使用硅酸锂作为无机粘结剂,得到基于无机粘结剂的铸造涂料,在应用时,可在砂型内表面涂刷该无机粘结剂涂料,能够避免砂型铸造铝锂合金过程中铝锂合金和铸型的界面反应,从而减少铝锂合金铸件的气孔缺陷,提高铝锂合金铸件的质量。
-
公开(公告)号:CN109375513A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811433202.X
申请日:2018-11-28
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于汽车电子传感检测领域,具体公开了一种氮氧传感器控制系统,包括串级控制器及两路模糊控制器,适用于包括主泵、副泵及测量泵的氮氧传感器,其中串级控制器用于根据Vp0和Vp1使Ip1保持稳定;模糊控制器用于对V1和V2进行解耦控制,将控制得到的V1和V2对副泵及测量泵的Nernst电压进行实时控制;其中Vp0、Vp1分别为主泵、副泵的泵电压,Ip1为副泵的泵电流,V1和V2分别为副泵及测量泵的Nernst电压。本发明通过对其关键的各个细节控制器的内部构成、数据处理方式等进行改进,能够有效解决复杂三腔室结构的氮氧传感器其控制问题,本系统能对复杂氮氧传感器进行高效的解耦控制,使其能长期工作在稳定状态。并且具有稳定性强,抗干扰能力强的特点。
-
公开(公告)号:CN105158687B
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201510541980.0
申请日:2015-08-28
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 北京国华电力有限责任公司 , 内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司 , 荣信电力电子股份有限公司 , 华中科技大学
IPC: G01M15/00
Abstract: 本发明涉及次同步振荡模态信号的测量技术领域,公开了一种发电机次同步振荡模态信号的测量设备和方法,该设备包括:信号发生器,用于输出激发信号;测量装置,用于测量发电机转速变化幅值;处理装置,与信号发生器和测量装置连接,通过激发信号的属性和由激发信号所激发出的信号作用于发电机之后所产生的发电机转速变化幅值来确定次同步振荡模态信号的属性。本发明通过激发信号作用于发电机以得到激发信号与所产生的发电机轴系振荡之间的对应关系,从而可以确定引起发电机次同步振荡的模态信号的属性,在整个过程中,无需增加任何专用设备,可操作性强,经济效益显著,对解决发电厂和电网的次同步振荡问题具有重大意义。
-
公开(公告)号:CN113996756B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202111261804.3
申请日:2021-10-28
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于铸造相关技术领域,并公开了一种基于石墨砂铸型的铝锂合金制备方法及产品。该方法包括下列步骤:S1选取石墨砂、粘结剂和固化剂进行混合,将获得的混合物导入模具中制备铸型,以此获得石墨砂铸型;S2在所述石墨砂铸型的内表面涂覆羟基抑制剂,将铝锂合金倒入所述石墨砂铸型中,以此获得所需的铝锂合金产品。同时本发明还公开了上述制备方法获得的产品。本发明通过使用石墨砂作为耐火材料和在铸型表面涂覆抑制剂,既能阻止铝锂合金与耐火材料反应造成粘砂缺陷,又能消除粘结剂中羟基的存在引起的气孔缺陷,从而显著提高铝锂合金铸件的质量。
-
公开(公告)号:CN113996748B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202111273709.5
申请日:2021-10-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于消失模壳型铸造铝锂合金的型壳面层、型壳制备方法。所述型壳面层制备方法包括:将耐火粉末、粘结剂、润湿剂、悬浮剂和消泡剂混合均匀得到面层涂料,将面层涂料均匀的涂刷在泡沫模型表面,然后在面层涂料上撒上面层耐火材料后风干,得到型壳面层;其中,粘结剂为氧化铝溶胶,耐火粉末为氧化铝粉或白刚玉粉。本发明制备的型壳其面层使用氧化铝溶胶作为粘结剂和氧化铝/白刚玉粉作为耐火材料,使得焙烧后的面层只有纯净的氧化铝,减少了夹杂缺陷,且氧化铝和Li反应比较微弱,只有很薄的一层致密的界面层,仅有8~12um,对于铸件表面粗糙度和尺寸精度几乎没有影响。避免了界面层呈现凹凸不平的状态,减少了后续机械加工的工作量。
-
-
-
-
-
-
-
-
-