-
公开(公告)号:CN101570828B
公开(公告)日:2011-01-19
申请号:CN200910115354.X
申请日:2009-05-15
Applicant: 南昌大学
IPC: C22B9/187
CPC classification number: Y02P10/253
Abstract: 一种可输出金属液的节能型双级电渣精炼系统,由双自耗电极自动进给装置(A)、电渣精炼坩埚炉(B)、金属液位自动检测系统和自动控制系统(C)和感应加热保温炉(D)等组成,该系统由双自耗电极自动进给装置输出的双自耗电极(6)在电渣精炼坩埚炉中精炼,精炼后的金属液流入感应加热保温炉保温,由感应加热保温炉输出金属液供给浇注。电渣精炼坩埚炉(B)是底部带金属液出口的底开口式电渣精炼坩埚炉,在底开口式电渣精炼坩埚炉下面是一个带金属液进口(12)和出口(17)的感应加热保温炉,底开口式电渣精炼坩埚炉的金属液出口(11)与感应加热保温炉金属液进口(12)相通。本发明可实现电渣冶金过程的节能降耗并扩展电渣冶金应用范围,还可实现用较小功率和较小容量的电渣精炼炉获得大容量的金属液和用较小设备生产较大铸件。
-
公开(公告)号:CN100999014A
公开(公告)日:2007-07-18
申请号:CN200610125499.4
申请日:2006-12-15
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种金属材料表面电渣快速均衡加热及复合装置,它由均衡加热装置、熔化装置、联通器组成,其特征是联通器连接熔化装置和均衡加热装置。本发明的优点是:(1)电渣加热装置的均衡加热器可获得温度分布均衡的温度场,被复合金属表面升温速度快;(2)复合金属在独立的电渣熔化装置中熔炼,自耗电极下面的高温区不会对加热装置发生干扰;(3)复合金属经电渣熔炼其组织纯净,复合后经结晶器凝固,组织致密,产品质量优良;(4)结构简单,熔化与复合易实现精确定量和自动控制;(5)适用范围广,可对板材、矩形、圆柱形等多种形状的工件进行复合,也可根据性能要求,在被复合工件上,复合纯金属、合金甚至是复合材料;(6)节能,经济效益显著。
-
公开(公告)号:CN119774977A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411961178.2
申请日:2024-12-30
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种加快排水固化的细粒尾矿模袋体及其制备方法,涉及尾矿筑坝施工技术领域,细粒尾矿模袋体包括模袋、聚丙烯纤维、聚丙烯酰胺、细粒尾矿浆;聚丙烯纤维的加入量为细粒尾矿质量的0.1%~0.9%,聚丙烯纤维的长度为3mm~12mm;聚丙烯酰胺的加入量为细粒尾矿质量的0.01%~0.1%;制备方法包括:以细粒尾矿浆为原料;或者以细粒尾矿为原料,将细粒尾矿与水混合,调配成细粒尾矿浆,所述细粒尾矿浆的质量浓度≤70%;将细粒尾矿浆与聚丙烯纤维混合;继续加入聚丙烯酰胺,形成混合物;将混合物充填到模袋内,即得。本发明的有益效果是能够加快细粒尾矿充填模袋的排水固结及固化,降低生产成本,且避免了加入无机化合类材料导致的污染等问题。
-
公开(公告)号:CN111024365A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911346716.6
申请日:2019-12-24
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明涉及岩土、水利工程和水力学与河流动力学等多专业学科技术领域,尤其涉及一种多功能泥沙起动水槽装置,该装置由水槽系统、供水系统和回水系统组成,所述水槽系统包括呈中空方形结构的水槽、设置于所述水槽前端端壁上与所述供水系统相连的进水口、薄壁堰、设置于所述水槽中部底板的盛土皿、尾门、设置于所述水槽后端底部与所述回水系统相连的出水口,所述薄壁堰设置于所述盛土皿与所述水槽的前端端壁之间,所述薄壁堰的宽度与所述水槽的内部宽度相同,且其顶部溢流;所述盛土皿的底部设有用于驱动其沿着竖直方向移动的抬升装置。本发明可以调节水槽的坡度、水深、流速和流态,实现并改进了无黏性土、黏性土和尾砂等土体起动流速的量测。
-
公开(公告)号:CN102672142B
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201210178115.0
申请日:2012-06-01
Applicant: 南昌大学
IPC: B22D18/00
Abstract: 一种新的在型腔内的液态金属半固态加工的精确成形系统,分为设置压力仓和不设置压力仓两种不同结构的精确成形系统。该系统主要包括密封罩、浇口杯、联通器、真空泵、振动器、带压力仓(或不带压力仓)的铸型、惰性气泵。带压力仓(或不带压力仓)的金属铸型放入密封罩中,密封罩的上盖带有联通器,密封罩的底座上铺有一层砂垫,带压力仓(或不带压力仓)的铸型放在砂垫上。当密封罩抽真空并浇注完毕后,关闭联通器,同时开启惰性气泵,快速输入惰性气体并对金属液施压,同时振动器振动,实现对金属液进行半固态加工和精确成形。本发明精确成形组织致密,晶粒细小,力学性能优良,适用范围广,可适用铸铁、铸钢及各种有色金属铸件生产。
-
公开(公告)号:CN107366252B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201710590681.5
申请日:2017-07-19
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明涉及一种均质土石坝漫顶溃决模型试验方法,包括以下步骤:取原型筑坝黏土材料,获取黏土的最优含水率和最大干密度;根据黏土的最优含水率进行制样,在流槽中按照不同压实度条件分别修筑微缩模型坝,针对各微缩模型坝开展漫顶试验;按照相似准则进行漫顶水流的控制,根据模型坝从漫顶开始到整体溃决的时间相似,确定仿真缩尺模型试验中仿真模型坝的压实度;根据地形条件和几何相似关系进行仿真模型坝的修筑,严格按照上一步确定的压实度进行分层筑坝;在仿真模型坝坝顶中部位置设置引冲槽,针对各仿真模型坝分别开展漫顶溃坝试验;将仿真模型坝中得到的相关参数反映到原型工况并作为决策依据。本发明通过一个缩微试验确定另一个仿真试验,再利用仿真试验去预测实际坝体并作为决策依据。
-
公开(公告)号:CN102672142A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210178115.0
申请日:2012-06-01
Applicant: 南昌大学
IPC: B22D18/00
Abstract: 一种新的在型腔内的液态金属半固态加工的精确成形系统,分为设置压力仓和不设置压力仓两种不同结构的精确成形系统。该系统主要包括密封罩、浇口杯、联通器、真空泵、振动器、带压力仓(或不带压力仓)的铸型、惰性气泵。带压力仓(或不带压力仓)的金属铸型放入密封罩中,密封罩的上盖带有联通器,密封罩的底座上铺有一层砂垫,带压力仓(或不带压力仓)的铸型放在砂垫上。当密封罩抽真空并浇注完毕后,关闭联通器,同时开启惰性气泵,快速输入惰性气体并对金属液施压,同时振动器振动,实现对金属液进行半固态加工和精确成形。本发明精确成形组织致密,晶粒细小,力学性能优良,适用范围广,可适用铸铁、铸钢及各种有色金属铸件生产。
-
公开(公告)号:CN101570828A
公开(公告)日:2009-11-04
申请号:CN200910115354.X
申请日:2009-05-15
Applicant: 南昌大学
IPC: C22B9/187
CPC classification number: Y02P10/253
Abstract: 一种可输出金属液的节能型双级电渣精炼系统,由双自耗电极自动进给装置(A)、电渣精炼坩埚炉(B)、金属液位自动检测系统和自动控制系统(C)和感应加热保温炉(D)等组成,该系统由双自耗电极自动进给装置输出的双自耗电极(6)在电渣精炼坩埚炉中精炼,精炼后的金属液流入感应加热保温炉保温,由感应加热保温炉输出金属液供给浇注。电渣精炼坩埚炉(B)是底部带金属液出口的底开口式电渣精炼坩埚炉,在底开口式电渣精炼坩埚炉下面是一个带金属液进口(12)和出口(17)的感应加热保温炉,底开口式电渣精炼坩埚炉的金属液出口(11)与感应加热保温炉金属液进口(12)相通。本发明可实现电渣冶金过程的节能降耗并扩展电渣冶金应用范围,还可实现用较小功率和较小容量的电渣精炼炉获得大容量的金属液和用较小设备生产较大铸件。
-
公开(公告)号:CN111024365B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN201911346716.6
申请日:2019-12-24
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明涉及岩土、水利工程和水力学与河流动力学等多专业学科技术领域,尤其涉及一种多功能泥沙起动水槽装置,该装置由水槽系统、供水系统和回水系统组成,所述水槽系统包括呈中空方形结构的水槽、设置于所述水槽前端端壁上与所述供水系统相连的进水口、薄壁堰、设置于所述水槽中部底板的盛土皿、尾门、设置于所述水槽后端底部与所述回水系统相连的出水口,所述薄壁堰设置于所述盛土皿与所述水槽的前端端壁之间,所述薄壁堰的宽度与所述水槽的内部宽度相同,且其顶部溢流;所述盛土皿的底部设有用于驱动其沿着竖直方向移动的抬升装置。本发明可以调节水槽的坡度、水深、流速和流态,实现并改进了无黏性土、黏性土和尾砂等土体起动流速的量测。
-
公开(公告)号:CN107366252A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710590681.5
申请日:2017-07-19
Applicant: 南昌大学
CPC classification number: Y02A10/46 , E02B1/00 , E02B1/02 , G06F17/5004 , G06F17/5009
Abstract: 本发明涉及一种均质土石坝漫顶溃决模型试验方法,包括以下步骤:取原型筑坝黏土材料,获取黏土的最优含水率和最大干密度;根据黏土的最优含水率进行制样,在流槽中按照不同压实度条件分别修筑微缩模型坝,针对各微缩模型坝开展漫顶试验;按照相似准则进行漫顶水流的控制,根据模型坝从漫顶开始到整体溃决的时间相似,确定仿真缩尺模型试验中仿真模型坝的压实度;根据地形条件和几何相似关系进行仿真模型坝的修筑,严格按照上一步确定的压实度进行分层筑坝;在仿真模型坝坝顶中部位置设置引冲槽,针对各仿真模型坝分别开展漫顶溃坝试验;将仿真模型坝中得到的相关参数反映到原型工况并作为决策依据。本发明通过一个缩微试验确定另一个仿真试验,再利用仿真试验去预测实际坝体并作为决策依据。
-
-
-
-
-
-
-
-
-