-
公开(公告)号:CN104331549B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201410581283.3
申请日:2014-10-27
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种基于Jmatpro材料性能计算的奥贝球铁合金成分的优化设计方法,包括以下步骤:(1)先选各元素变化的范围,确定各个组分;(2)打开Jmatpro软件,调用Cast Iron模块和相应数据库;(3)选定一个组分的成分输入软件,选择需要计算的材料性能进行计算;(4)计算结束输出曲线图和数据文件;(5)依次重复步骤(3)、(4),得到其余组分的计算结果;(6)分别对不同成分下的每一项材料性能进行对比分析,得出最优的成分配比。本项发明的合金成分优化方法简便易行,有较强的理论支撑,不需要大量的试铸和性能检测,大大节省了时间提高了效率,降低了成本。
-
公开(公告)号:CN106746696A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611246072.X
申请日:2016-12-29
Applicant: 扬州大学
IPC: C03C14/00
CPC classification number: C03C14/002
Abstract: 一种利用无铅高钡废弃灯管制备的碳纤维增强泡沫玻璃及其制备方法,属于泡沫玻璃领域。将无铅高钡废弃灯管送入球磨机内研磨呈粉,其间加入氟硅酸钠、磷酸钠、碳酸钠一并研磨,得混合料;随后先在耐热模具底部平铺一层研磨好的混合料,之后再铺一层由碳纤维编织而成的增强网,而后在碳纤维增强网上表面铺一层混合料,此步骤可以反复多次;最后将碳纤维增强网和混合料压紧,进行烧制,制得该碳纤维增强泡沫玻璃。通过在泡沫玻璃中铺设炭纤维增强网,可以在保证泡沫玻璃本身具有多孔状结构的前提下,能够大幅提高泡沫玻璃自身的强度,减少后续加工和运输过程中的损耗,减少能源消耗,同时简化安装步骤,提高安装效率。
-
公开(公告)号:CN106673454A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710052272.X
申请日:2017-01-24
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: C03C14/002 , C03C11/007
Abstract: 本发明公开了一种立体碳纤维增强泡沫玻璃及其制备方法,包括泡沫玻璃,其特征在于,所述泡沫玻璃中设置有立体碳纤维增强网,所述立体碳纤维增强网由若干层横向铺设的碳纤增强网和竖向插入泡沫玻璃中的若干炭纤维组成,每层碳纤维增强网均由若干碳纤维编织构成。通过在泡沫玻璃中铺设立体碳纤维增强网,大幅提高泡沫玻璃自身的抗压强度和剪切强度,减少后续加工和运输过程中的损耗,同时简化安装步骤,提高安装效率。可以在保证泡沫玻璃本身具有多孔状结构的前提下能够大幅增加其强度,减少后续加工和运输过程中的损耗,减少能源消耗。
-
公开(公告)号:CN105947916A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610478989.6
申请日:2016-06-22
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及石油钻机用绞车紧急制动气压控制系统。本发明过卷阀与拨杆连接,常开气控阀通过过卷阀和常闭气控阀与两个集气管相通,常闭气控阀和紧急按钮阀连接,紧急按钮阀与刹车盘控制接口相通,进气口与集气管相通,两个集气管通过常开气控阀相通。本发明克服了带式刹车和盘式刹车的各自缺陷。本发明采用气动控制实现绞车的紧急制动,当游车上升超过预设高度时,最外层钢丝绳由于缠绕作用触碰拨杆,使得防碰过卷阀换向,通过防碰天车气控系统控制液压盘式刹车,从而防止游车碰天车事故的发生。该发明不仅提高了钻机的安全性,还大大降低了工人的劳动强度,提高了整机的自动化程度。
-
公开(公告)号:CN107345285A
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201610293337.5
申请日:2016-05-05
Applicant: 通富热处理(昆山)有限公司 , 扬州大学
CPC classification number: C22C37/10 , C22C37/06 , F16D69/027 , F16D2200/0013 , F16D2250/0007
Abstract: 本发明公开了一种汽车制动盘用合金灰铸铁材料、汽车制动盘及其制备方法,其中,所述合金灰铸铁材料按质量百分比如下:C含量为3.5%~3.6%,Mn含量为0.5%~0.6%,Cr含量为0.25%~0.35%,Cu含量为0.6%~0.8%,Nb含量为0.4%~0.5%,Si含量为1.8%~2.0%,P含量为≤0.2%,S含量为≤0.12%,其余为铁。本发明通过添加合金元素可以改善高碳当量制动盘的石墨形态并使之细化,使得制动盘具有良好的热传导性和耐磨性等综合性能,从而符合高性能汽车所需要的高标准制动盘,解决了现有的汽车制动盘的不能满足高性能汽车的要求的问题。
-
公开(公告)号:CN106810081A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710052271.5
申请日:2017-01-24
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种碳纤维增强泡沫玻璃及其制备方法,所述泡沫玻璃中设置有多层碳纤维增强网,每层碳纤维增强网均由若干碳纤维编织构成。所述碳纤维直径为3.0~12.0μm,所述碳纤维的长度为25~30cm。所述碳纤维的添加量为泡沫玻璃混料重量的2.0%~5.0%。本发明针对泡沫玻璃强度低这一弱点,在保证泡沫玻璃具有均匀的多孔结构的前提下,通过加入网状碳纤维的方法大大提高了泡沫玻璃的强度,减少了后续加工运输过程中的破损,且碳纤维能够和泡沫玻璃自身紧密结合在一起,在退火过程中也不易开裂,既可以生产出具有多孔状的泡沫玻璃,又能增加其强度,减少后续加工运输过程中的损耗,且能大量消耗废弃玻璃,减少能源损耗。
-
公开(公告)号:CN105927174A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610478987.7
申请日:2016-06-22
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种适用于高压重载石油钻机的水龙头壳体装置。本发明提环耳连接筒体,筒体底部端盖设有通孔,提环耳上设有提环耳孔。本发明克服了过去这种壳体可以满足一般的石油钻采,但无法适应高强度的石油钻采要求的缺陷。本发明在壳体薄弱部位,通过焊接加强板的方法,大大增加了壳体的强度和刚度,在不改变水龙头壳体外部连接尺寸的情况下,仅通过在壳体薄弱部位加固加强筋和采用适宜的热处理方法,满足高压重载的工况。
-
公开(公告)号:CN104331549A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410581283.3
申请日:2014-10-27
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种基于Jmatpro材料性能计算的奥贝球铁合金成分的优化设计方法,包括以下步骤:(1)先选各元素变化的范围,确定各个组分;(2)打开Jmatpro软件,调用CastIron模块和相应数据库;(3)选定一个组分的成分输入软件,选择需要计算的材料性能进行计算;(4)计算结束输出曲线图和数据文件;(5)依次重复步骤(3)、(4),得到其余组分的计算结果;(6)分别对不同成分下的每一项材料性能进行对比分析,得出最优的成分配比。本项发明的合金成分优化方法简便易行,有较强的理论支撑,不需要大量的试铸和性能检测,大大节省了时间,提高了效率,降低了成本。
-
公开(公告)号:CN106630649A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611244153.6
申请日:2016-12-29
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: C03C11/007 , C03B19/08 , C03C1/00 , C03C1/002 , C03C3/112
Abstract: 本发明公开了一种利用无铅高钡废弃灯管制备高发泡率泡沫玻璃的方法,属于泡沫玻璃领域。将无铅高钡废弃灯管通过球磨形成原料玻璃粉、发泡剂二氧化锰和碳酸钙、助熔剂氟硅酸钠、稳定剂磷酸钠送入球磨机内球磨,球磨后的混合料送入耐高温模具内在400‑430℃预热15~20min,之后升温至800~820℃,保温20~30min,而后降温至500~550℃进行退火,保温35~40min,最后随炉冷却至室温。本发明制备出的泡沫玻璃孔径均匀,且多为闭合孔,平均孔径达到4.2mm左右,密度为0.58g/cm3,抗压强度为3.78Mpa,性能优异,达到其使用标准。
-
公开(公告)号:CN105923560A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610478986.2
申请日:2016-06-22
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: B66D1/30 , B66D1/28 , B66D2700/0183
Abstract: 本发明涉及一种石油钻机用动力绞车滚筒轮辐结构。本发明动力绞车滚筒装置由滚筒主体和轮毂组成,轮毂上的圆形幅板采用拓扑优化的SIMP算法,滚筒两端幅板的形状类似轮辐状。本发明克服了现有技术存在的有些部分强度远远超出设计要求,造成材料浪费,成本增加,有些对圆形幅板材料去除得过多或者去除部位不当,都会造成滚筒强度降低等缺陷。本发明对轮毂上的圆形幅板采用拓扑优化的SIMP算法,在满足结构强度要求的前提下,对其结构进行优化,使其重量实现轻量化,轮辐的结构尺寸和形状随着滚筒的工作条件的变化得出与之匹配的形状和尺寸,使该装置在满足工况的条件下,所需材料最少,性价比最高。
-
-
-
-
-
-
-
-
-