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公开(公告)号:CN108555055A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810393910.9
申请日:2018-04-27
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种变通道复合挤扭成形装置及方法,属于材料成形技术领域,本发明为了解决现有挤扭工艺需要在两侧往复加载后才能达到晶粒细化,并且生产效率低的问题。变形通道凹模安装在模套内,变形通道凹模设有通道入口和通道出口,冲头安装在通道入口处,转角挤压通道安装在变形通道凹模内,转角挤压通道的一端与通道入口相连通,另一端通过大截面菱形螺旋通道与小截面正挤压矩形通道相连通,小截面正挤压矩形通道与通道出口相连通。本发明的一种变通道复合挤扭成形装置及方法用于高性能金属材料的制备或加工成形,能够加工除高性能的超细晶材料,同时提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN115271417A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210867035.X
申请日:2022-07-22
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F16/215 , G06F16/2458
Abstract: 一种电力OPGW光缆应力应变影响因素关联分析方法、电子设备及存储介质,属于光纤传感及数据算法领域。为解决电力OPGW光缆产生应力应变进行预警的方法。本发明方法包括测量电力OPGW光缆纤芯布里渊频移曲线数据,并进行应力应变分析,整理作为备用数据源,对其中的数据进行抽取、清洗、异常值进行转换,得到数据源,进行属性规约和数据变换,将处理好的数据源确定为建模数据,采用数据挖掘HotSpot算法进行应力应变影响因素的关联规则分析,并生成关联规则树,对挖掘出来的数据以树的形式进行展示,得到关键影响因素区间范围的集合。本发明对于应力应变测试的有效性、消除应力应变的影响及提升光缆安全运行水平具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN115014406A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210514356.1
申请日:2022-05-11
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种基于宽带AOM抑制相干衰落效应的相位敏感光时域反射计及其工作方法,属于光学领域。为解决现有相位敏感光时域反射计中的相干衰落效应问题。本发明包括窄线宽激光器、一号光纤耦合器、一号声光调制器、二号声光调制器、掺铒光纤放大器、环形器、偏振控制器、传感光纤、二号光纤耦合器、光电平衡探测器、示波器、计算机、任意波形发生器。通过在系统中使用宽带声光调制器,并同时加载多个不同频率的微波信号,从而产生多频探测脉冲光,获得不同的后向瑞利散射光强度分布,并以幅值大小为判断依据,任意时刻总是选取最为准确的信号进行相位重构。本发明具有系统结构简单紧凑、相位延迟精准控制、系统中频率成分灵活可控等优势。
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公开(公告)号:CN106544563B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201610958729.9
申请日:2016-11-04
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了一种生物可降解Mg‑Ca‑Mn‑Sn镁合金材料及其制备方法与应用,所述生物可降解Mg‑Ca‑Mn‑Sn镁合金材料按照质量百分比由以下组分制备而成:Ca 0.5~3%,Mn 0.1~2%,Sn 1~5%,其余为Mg以及由原材料带入的不可避免的杂质元素。具体制备方法包括原材料的熔炼、浇铸成型、均匀化退火处理、热挤压加工。本发明的生物可降解Mg‑Ca‑Mn‑Sn镁合金对人体无任何毒性,力学性能良好,制备方法简单且成本低,可以根据需求制备出不同尺寸和截面要求的板状、棒状材料,可用作骨板、骨钉等骨科植入物和心血管支架等医学材料的制备。
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公开(公告)号:CN107116217A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710288211.3
申请日:2017-04-27
Applicant: 哈尔滨理工大学
CPC classification number: B22F3/1055 , B33Y10/00 , C22C1/051 , C22C29/10
Abstract: 选择性激光熔化成形法制备TiC增强镍基复合材料的方法,它属于复合材料制备领域。本发明是为了提高镍基高温合金的高温力学性能。本发明制备方法是将镍基合金与增强基合金按照配比分别称重;将称重的粉末放置在低温行星球磨机制备镍基混合粉末;将所制备的镍基混合粉末在选择性激光熔化成形机器上制备镍基复合材料。本发明的优点为能够提高镍基合金的高温力学性能,增强材料的强度和硬度,提高其综合力学性能;通过选择性激光熔化成形机器,能够灵活的改变工艺参数,从而能够直接成形镍基复合材料的工件。
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公开(公告)号:CN106975670A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710258403.X
申请日:2017-04-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
CPC classification number: B21C23/21 , B21C23/004 , B21C23/06 , B21C23/08 , B21C25/02
Abstract: 一种超声波辅助挤压装置及方法,属于超声挤压加工技术领域。本发明的技术特点是:由超声波辅助系统和模具挤压装置构成;多个换能器环形阵列在型芯固定板的周围,换能器均通过换能器固定块与模具垫板建立连接,超声波发生器与换能器连接,换能器的内端安装有变幅杆,型芯固定板上设置有变幅杆安装孔,变幅杆插入变幅杆安装孔内,胚料通过超声波辅助挤压后能够提高挤压表面的光洁度,并且能够提高挤压表面的细晶层深度,从而提高挤压质量。本发明的制备方法的步骤:将整套装置放置在压力机上;开启超声波辅助系统;将胚料放入模具中;冲头下行,根据型芯的类型,挤压成圆柱形棒料、板条形状。本发明用于圆柱形棒料和板条形棒料的挤压。
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公开(公告)号:CN106827542A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710112433.X
申请日:2017-02-28
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B29C64/321 , B29C64/106 , B33Y40/00
CPC classification number: B33Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种3D打印线材储料送料机,包括多载位机架、驱动传动系统、控速面板,其特征在于:所述多载位机架可根据所需线材数目调整,机架具有防尘、防潮的密封性;驱动传动系统构造简单,零件可轻松进行更换;控速面板可根据3D打印机的打印速度进行多级调整。
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公开(公告)号:CN106544563A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201610958729.9
申请日:2016-11-04
Applicant: 哈尔滨理工大学
CPC classification number: C22C23/00 , A61L27/047 , A61L27/58 , A61L31/022 , A61L31/148 , C22C1/03 , C22F1/06
Abstract: 本发明公开了一种生物可降解Mg-Ca-Mn-Sn镁合金材料及其制备方法与应用,所述生物可降解Mg-Ca-Mn-Sn镁合金材料按照质量百分比由以下组分制备而成:Ca 0.5~3%,Mn 0.1~2%,Sn 1~5%,其余为Mg以及由原材料带入的不可避免的杂质元素。具体制备方法包括原材料的熔炼、浇铸成型、均匀化退火处理、热挤压加工。本发明的生物可降解Mg-Ca-Mn-Sn镁合金对人体无任何毒性,力学性能良好,制备方法简单且成本低,可以根据需求制备出不同尺寸和截面要求的板状、棒状材料,可用作骨板、骨钉等骨科植入物和心血管支架等医学材料的制备。
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公开(公告)号:CN208131700U
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201820618141.3
申请日:2018-04-27
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种变通道复合挤扭成形装置,属于材料成形技术领域,本实用新型为了解决现有挤扭工艺需要在两侧往复加载后才能达到晶粒细化,并且生产效率低的问题。变形通道凹模安装在模套内,变形通道凹模设有通道入口和通道出口,冲头安装在通道入口处,转角挤压通道安装在变形通道凹模内,转角挤压通道的一端与通道入口相连通,另一端通过大截面菱形螺旋通道与小截面正挤压矩形通道相连通,小截面正挤压矩形通道与通道出口相连通。本实用新型的一种变通道复合挤扭成形装置能够加工出高性能的超细晶材料,无需在胚料两侧反复加载就能完成晶粒细化,同时提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN206643147U
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201720412818.3
申请日:2017-04-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种超声波辅助挤压装置,属于超声挤压加工技术领域。本实用新型专利的技术特点是:由超声波辅助系统和模具挤压装置构成;多个换能器环形阵列在型芯固定板的周围,换能器均通过换能器固定块与模具垫板建立连接,超声波发生器与换能器连接,换能器的内端安装有变幅杆,型芯固定板上设置有变幅杆安装孔,变幅杆插入变幅杆安装孔内,胚料通过超声波辅助挤压后能够提高挤压表面的光洁度,并且能够提高挤压表面的细晶层深度,从而提高挤压质量。本实用新型将整套装置放置在压力机上;开启超声波辅助系统;将胚料放入模具中;冲头下行,根据型芯的类型,挤压成圆柱形棒料、板条形状。本实用新型用于圆柱形棒料和板条形棒料的挤压。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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