一种石油钻机用动力绞车滚筒轮辐结构

    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。

    一种旋转喷流液气混合恒温淬火设备及其使用方法

    公开(公告)号:CN104561474B

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201510013562.4

    申请日:2015-01-12

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种旋转喷流液气混合恒温淬火设备及其使用方法,属于金属材料加工技术领域,该设备由圆柱形淬火冷却池、冷热交换装置、液气分离装置、喷气装置、感应加热装置、淬火钢材固定装置等组成;工作时,利用立柱中间圆锥形出水口在排水时产生的旋转力和可转角度喷嘴喷流产生的旋转力,以及立柱上的多功能组合喷嘴,使圆柱形淬火冷却池内部的淬火液产生一种不断旋转向下的循环,使钢材在淬火过程中能获得均匀的马氏体组织,有利于控制淬火钢材的硬度和淬火钢材的内应力,有效解决了淬火过程中钢材容易出现的弯曲变形、开裂等现象,尤其适合钢类长轴类零件的淬火加工。

    一种利用无铅高钡废弃灯管制备微晶泡沫玻璃的方法

    公开(公告)号:CN103936286B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201410155614.7

    申请日:2014-04-18

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用无铅高钡废弃灯管制备微晶泡沫玻璃的方法:将玻璃粉、发泡剂二氧化锰、助熔剂氟硅酸钠和碳酸钠、稳泡剂磷酸钠及晶核剂二氧化钛放入球磨机内球磨,球磨后的颗粒经过预热、熔融软化、发泡、退火、核化和晶化,最后随炉冷却到室温,切割成所需形状即可;所述玻璃粉由Si02、Fe203、K20、A1203、Ca0、Na20、Li2O、MgO、BaO、PbO、ZrO2、SrO、Pb2O3组成,Si02、Fe203、K20、A1203、Ca0、Na20、Li2O、MgO、BaO、PbO、ZrO2、SrO、Pb2O3的重量份分别为66.83、0.093、5.54、2.72、2.35、9.26、0.53、1.08、8.26、0.026、0.03、1.35、0.05。该方法可制备出性能良好强度较高的微晶泡沫玻璃,且具有较高的环保性。

    一种承压设备焊后热处理火焰分流装置

    公开(公告)号:CN103911494A

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201410155642.9

    申请日:2014-04-18

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种承压设备焊后热处理火焰分流装置,包括分流罩与支架,分流罩为锥角120°的倒正圆锥形薄板,分流罩薄板外侧表面加工两组螺旋状凹槽,两组螺旋状凹槽为中心对称结构;支架包括3根垂直支撑杆和圆环形底座,垂直支撑杆一端与倒正圆锥分流罩相连接,另一端与水平圆环形底座相连接,3根垂直支撑杆均匀分布;圆环形底座上设有安装孔。该装置对气流流动方向进行合理的控制,改变火焰形状,形成凯瑟琳轮状火焰,偏平状燃烧气流不仅能加热球罐底部四周球壁,还能自下而上沿着球壁上升,从而改变球罐热处理的加热条件,减少球罐在热处理过程中各部位之间的温度差,提高球罐的温度均匀性,提高热处理效果。

    一种减少泡沫玻璃质量缺陷的模具

    公开(公告)号:CN103288334A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310229787.4

    申请日:2013-06-09

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: Y02P40/57

    Abstract: 本发明公开了一种减少泡沫玻璃质量缺陷的模具,包括四块金属板围成的方形体框架,所述金属板下部设有两排水平设置的排气孔,两排排气孔对应设置,排气孔的半径从内至外逐渐减小。方形体框架的尺寸为106×106×60mm,金属板的厚度为3mm。排气孔为分级式台阶排气孔,分级式台阶排气孔从内到外包括直径分别为3mm、2mm、1mm的孔,直径为3mm、2mm、1mm的孔的深度均为1mm。本发明采取在金属模具的底部开出两排小的排气孔的方法,来减小模具的导热截面积,提高其导热热阻,有效降低靠近模具部分的混合粉料与心部粉料的温差。由于本发明采用的是分级式台阶排气孔的特殊结构,可以有效的防止内部具有较高压力的气体冲破具有一定粘度的混合料,汇聚形成较大的连通孔,遏制底部凹陷的产生,提高泡沫玻璃的质量。

    高速织机的电子多臂开口装置中阅读臂的热处理方法

    公开(公告)号:CN103205549A

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201310094655.5

    申请日:2013-03-22

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: Y02P10/253

    Abstract: 本发明公开了一种高速织机的电子多臂开口装置中阅读臂的热处理方法,将材料60Si2MnA、厚度为3mm的阅读臂圆弧状工作区域,先采取高频感应正火,然后采用高频淬火感应器进行高频感应淬火后低温回火。高频感应正火的工艺参数:电机正火频率为150KHz,电流为0.1KA,冷却方式为空冷。高频感应淬火的工艺参数:感应淬火频率150KHz,电流为0.1KA,淬火区域宽度为4mm,淬火介质为油淬,冷却方式为喷液冷却,冷却时间为3s。低温回火的工艺参数:180~200℃保温3h。本发明保证阅读臂在感应淬火后硬度要求和变形量控制的前提下,更能获得良好的硬度梯度分布,阅读臂工作区域从硬度区到基体,硬度呈明显梯度分布,强韧比约为4:6,保证阅读臂零件较长的寿命。

    化验采集板的制备方法
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101059501B

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN200710022324.5

    申请日:2007-05-14

    Applicant: 扬州大学

    Inventor: 陈荣发 赵毅红

    Abstract: 本发明涉及一种对载玻片的化验液采集板的制备方法。本发明技术步骤在于清洗、吹干载玻片表面,在其上空白部分涂敷感光胶,紫外线固化,装有载玻片的夹具放入真空室内,抽真空至10-3Pa,并充入氩气,真空度达到0~10Pa,向靶材施加电压,在靶材和夹具之间产生辉光放电,形成等离子体区,进行磁控溅射,在载玻片表面沉积薄膜,去除其感光胶,在盖玻片粘连涂胶区部分均匀涂覆连接胶液,将盖玻片粘连到载玻片的镀膜表面,并加热烘干胶液。解决了细胞层重叠造成分析结果准确性差,甚至误判的缺陷。本发明效果在于在载玻片表面运用毛细作用原理,分析液沿薄膜形成的容器区域将细胞团均匀展开,显微镜下观察,提高了测量统计的准确性。

    一种拦污栅自动清污装置及其方法

    公开(公告)号:CN109763460A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910201190.6

    申请日:2019-03-18

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及一种拦污栅自动清污装置及其方法,设有清污臂工作单元、拦污栅压力测量单元、污物收集单元和控制单元;清污臂工作单元包括底梁、轨槽、横梁、齿轮箱、齿轮、齿条、可伸缩清污臂、清污钩、可活动铰链、电机、电机控制器、液压泵、液压控制器、油缸;轨槽与横梁、底梁固定连接,齿条设置于横梁上;齿轮箱置于横梁的顶部,可沿横梁顶面滑动;电机和电机控制器置于齿轮箱上部,并于齿轮箱固定连接,电机输出轴通过联轴器与齿轮箱内输入轴连接;齿轮置于齿条上,与齿条啮合连接;通过本发明,可随时监控拦污栅上的污物存留量,并能根据污物存留量及时清污,降低工人劳动强度,提高清污效率。

    一种碳纤维增强泡沫玻璃及其制备方法

    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

    CPC classification number: C03C14/00 C03C1/002 C03C11/00

    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。

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