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公开(公告)号:CN118308640B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410719600.7
申请日:2024-06-05
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: C22C30/00 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y70/00 , B22F10/28 , B22F10/64 , C22C1/02 , C22C14/00 , C22F1/00
Abstract: 本申请涉及合金制造技术领域,提供了一种高熵合金及其制备方法、高熵合金构件及其制备方法。该高熵合金包括合金基体和分散于合金基体的L12相颗粒,L12相颗粒的组分包括CoaCrbFecNidTixAlyVz,其中,a+b+c+d+x+y+z=1,a为0.1~0.2,b为0~0.1,c为0~0.1,d为0.5~0.6,x为0.15~0.25,y为0.01~0.03,z为0.03~0.04。本申请实施例高熵合金通过L12相颗粒与合金基体结合,有效实现了高熵合金的强化,提高了高熵合金的屈服强度、抗拉伸性能,同时使得高熵合金具有良好的延展性。本申请实施例高熵合金具有良好的力学性能,具有高抗拉伸性和高延展性。
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公开(公告)号:CN118308640A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410719600.7
申请日:2024-06-05
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: C22C30/00 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y70/00 , B22F10/28 , B22F10/64 , C22C1/02 , C22C14/00 , C22F1/00
Abstract: 本申请涉及合金制造技术领域,提供了一种高熵合金及其制备方法、高熵合金构件及其制备方法。该高熵合金包括合金基体和分散于合金基体的L12相颗粒,L12相颗粒的组分包括CoaCrbFecNidTixAlyVz,其中,a+b+c+d+x+y+z=1,a为0.1~0.2,b为0~0.1,c为0~0.1,d为0.5~0.6,x为0.15~0.25,y为0.01~0.03,z为0.03~0.04。本申请实施例高熵合金通过L12相颗粒与合金基体结合,有效实现了高熵合金的强化,提高了高熵合金的屈服强度、抗拉伸性能,同时使得高熵合金具有良好的延展性。本申请实施例高熵合金具有良好的力学性能,具有高抗拉伸性和高延展性。
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公开(公告)号:CN104215365A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410445477.0
申请日:2014-09-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种路面结构层内剪应力测试传感器及其埋设工艺与应用。所述传感器由埋设于同一平面内的第一传感器、第二传感器和第三传感器组成,其中第一传感器水平,第一传感器与第二传感器、第二传感器与第三传感器之间的夹角分别为α,β。其埋设工艺如下:将三支传感器按一定的角度布置在同一平面内并进行固定,测量角度α,β,然后采用将要埋入路面结构层位相同的材料将固定好位置的传感器埋入其中,并采用室内沥青混合料试件成型机对试件进行压实;将室内预制好的包含传感器的沥青混合料试件固定在将要埋设传感器的路面结构的相应位置。本发明能够测得沥青路面结构层内的剪应力,并提高传感器埋设的成功率。
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公开(公告)号:CN104215365B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201410445477.0
申请日:2014-09-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种路面结构层内剪应力测试传感器及其埋设工艺与应用。所述传感器由埋设于同一平面内的第一传感器、第二传感器和第三传感器组成,其中第一传感器水平,第一传感器与第二传感器、第二传感器与第三传感器之间的夹角分别为α,β。其埋设工艺如下:将三支传感器按一定的角度布置在同一平面内并进行固定,测量角度α,β,然后采用将要埋入路面结构层位相同的材料将固定好位置的传感器埋入其中,并采用室内沥青混合料试件成型机对试件进行压实;将室内预制好的包含传感器的沥青混合料试件固定在将要埋设传感器的路面结构的相应位置。本发明能够测得沥青路面结构层内的剪应力,并提高传感器埋设的成功率。
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公开(公告)号:CN103940396B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201410152982.6
申请日:2014-04-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B21/08
Abstract: 本发明公开了一种确定CRTSⅠ型CA砂浆沥青膜厚度的试验方法,采用试验结合理论计算的方法确定CRTSⅠ型CA砂浆的沥青膜厚度。CA砂浆固化体从体积组成上包括沥青、水泥水化颗粒、砂及孔隙的体积。依据CA砂浆固化体的体积组成关系,要确定沥青膜的厚度,需要首先确定CA砂浆固化体中水泥水化产物颗粒的平均粒径、砂的平均粒径及孔隙的大小(平均粒径)和孔隙率。本发明在计算沥青膜厚度时充分考虑了CA砂浆固化体的体积组成关系:通过筛分试验得到砂的粒径组成;通过激光粒度分析试验得到了水泥水化产物的粒径组成;通过压汞试验得到CA砂浆固化体中的孔隙组成。在此基础上采用本方法可以准确的计算出CA砂浆中沥青膜厚度。
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公开(公告)号:CN103645217B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310731652.8
申请日:2013-12-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N27/04
Abstract: 一种监测施工过程中沥青水泥质量比和水泥沥青砂浆强度增长的方法。本发明涉及一种水泥沥青砂浆施工质量检测方法。本发明是为解决目前不存在无砟轨道CA砂浆层施工过程中对于A/C的施工监测方法以及轨道板中CA砂浆的强度增长预测方法的问题,监测沥青水泥质量比的方法:首先按照不同A/C配置CA砂浆标准样,倒入模具中后等间距的插入4片铜网,与电源相连后检测电流和电压,计算电阻值Rn,对比电阻大小则可直接判断施工时A/C的控制。监测强度增长的方法:CA砂浆电阻增长与强度增长基本呈现线性关系,即已知某两个时刻电阻和其中一个强度即可使用正比例公式计算另一个时刻CA砂浆的强度。
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公开(公告)号:CN103674696A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310729908.1
申请日:2013-12-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N3/04
Abstract: 一种路面结构应力吸收层多角度大变形剪切试验夹具,属于路面结构受力试验工具技术领域,解决了目前使用的试验夹具存在的问题,它包含上夹片、下夹片、固定翼、上压头、下压板、滚轴、承载板和连接螺栓;所述上夹片和下夹片均包含弧形边和矩形夹口,在上夹片和下夹片的弧形边两侧均设置有固定翼,在固定翼上设置有长螺孔;所述上压头通过螺栓与上夹片两侧的固定翼连接;所述下压板通过螺栓与下夹片两侧的固定翼连接,在下压板下方设置有滚轴和承载板,在上压头上面和承载板下面均设置有连接螺栓。本发明用于路面应力层剪切试验。
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公开(公告)号:CN103940396A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410152982.6
申请日:2014-04-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B21/08
Abstract: 本发明公开了一种确定CRTSⅠ型CA砂浆沥青膜厚度的试验方法,采用试验结合理论计算的方法确定CRTSⅠ型CA砂浆的沥青膜厚度。CA砂浆固化体从体积组成上包括沥青、水泥水化颗粒、砂及孔隙的体积。依据CA砂浆固化体的体积组成关系,要确定沥青膜的厚度,需要首先确定CA砂浆固化体中水泥水化产物颗粒的平均粒径、砂的平均粒径及孔隙的大小(平均粒径)和孔隙率。本发明在计算沥青膜厚度时充分考虑了CA砂浆固化体的体积组成关系:通过筛分试验得到砂的粒径组成;通过激光粒度分析试验得到了水泥水化产物的粒径组成;通过压汞试验得到CA砂浆固化体中的孔隙组成。在此基础上采用本方法可以准确的计算出CA砂浆中沥青膜厚度。
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公开(公告)号:CN103645217A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310731652.8
申请日:2013-12-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N27/04
Abstract: 一种监测施工过程中沥青水泥质量比和水泥沥青砂浆强度增长的方法。本发明涉及一种水泥沥青砂浆施工质量检测方法。本发明是为解决目前不存在无砟轨道CA砂浆层施工过程中对于A/C的施工监测方法以及轨道板中CA砂浆的强度增长预测方法的问题,监测沥青水泥质量比的方法:首先按照不同A/C配置CA砂浆标准样,倒入模具中后等间距的插入4片铜网,与电源相连后检测电流和电压,计算电阻值Rn,对比电阻大小则可直接判断施工时A/C的控制。监测强度增长的方法:CA砂浆电阻增长与强度增长基本呈现线性关系,即已知某两个时刻电阻和其中一个强度即可使用正比例公式计算另一个时刻CA砂浆的强度。
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