橡胶材料吸氢后体积变化测量方法、介质及装置

    公开(公告)号:CN118883918A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410899065.8

    申请日:2024-07-05

    IPC分类号: G01N33/44

    摘要: 本发明公开了一种橡胶材料吸氢后体积变化测量方法、介质及装置,其中方法包括:获取待测橡胶试样的初始体积和扩散系数;在试验容器中对待测橡胶试样进行静置吸氢,并在静置吸氢时长达到第一预设时长后,对试验容器进行氢气快速减压;在氢气快速减压完成后进行计时,并在计时达到第二预设时长时,对待测橡胶试样进行测量,以得到待测橡胶试样的第一吸氢后体积;基于扩散系数与补偿系数之间的拟合关系根据待测橡胶试样的扩散系数计算对应的补偿系数,并根据补偿系数、第一吸氢后体积计算待测橡胶试样的吸氢饱和体积膨胀率;能够降低橡胶材料吸氢后检测过程中吸氢饱和体积膨胀率的计算误差,提高最终测量结果的准确性。

    机械性能与电学性能独立调控的纤维增强塑料电熔管件

    公开(公告)号:CN115183079B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202210546387.5

    申请日:2022-05-18

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明涉及非金属管道连接技术,旨在提供一种机械性能与电学性能独立调控的纤维增强塑料电熔管件。该电熔管件包括埋设了电阻丝的电熔管件本体,在电熔管件本体上设有分别接至电阻丝两端的两根接线柱;所述电熔管件本体的材料是掺杂了导电纤维的热塑性塑料,导电纤维是指表面具有导电体的纤维;在电熔管件本体中,导电纤维相对于电熔管件本体的质量占比为0~40%,且不为0;在导电纤维中,导电体相对于纤维的质量占比为0~30%,且不为0。本发明能够实现电熔管件机械承载能力与结构健康监测性能的独立调控。采用注塑方法一次成型,无需额外的钢板或纤维增强层,制造工艺简单,稳定性好,降低工艺成本。

    一种高压氢环境下小管径钢管拉伸试验用夹具

    公开(公告)号:CN114486504B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202111550432.6

    申请日:2021-12-17

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N3/04 G01N3/08

    摘要: 本发明涉及材料力学性能测试领域,旨在提供一种高压氢环境下小管径钢管拉伸试验用夹具。该夹具包括:夹头座、塞头、碟形弹簧、至少一个压板,以及压紧法兰;塞头装入待测钢管的端部,待测钢管依次穿过压紧法兰、压板和碟形弹簧;压紧法兰紧固安装在夹头座的沉孔外侧,将压板、轴承钢球和碟形弹簧依次压紧在沉孔中。本发明利用轴承钢球对钢管管壁产生夹紧力,受力面积小,夹紧力集中,使待测钢管不易滑脱。并且在夹紧过程中,轴承钢球会自动沿中心轴对称分布,保证了拉伸过程中待测钢管不会偏心,同时夹持处管壁环向受力较为均匀,不会造成管壁撕裂。在拉伸过程中,轴承钢球对管壁产生夹紧力形成自锁;碟形弹簧始终能确保持续夹紧,不发生滑脱。

    一种氢气泄漏定位系统及定位方法

    公开(公告)号:CN117405308A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311725537.X

    申请日:2023-12-15

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01M3/04 G01B13/00

    摘要: 本申请公开了一种氢气泄漏定位系统,包括:氢气传感器组,包括至少四个位于同一平面且不完全位于同一直线上的氢气传感器;移动定位装置,设置于待检测目标所在的区域内,移动定位装置上设置有位于待检测目标的上方的纵向传感器;检测单元,用于根据氢气传感器组获取的第一信息计算泄漏点的水平坐标信息,根据纵向传感器获取的第二信息计算泄漏点的竖直坐标信息;移动定位装置用于根据水平坐标信息带动纵向传感器水平移动并使得纵向传感器位于泄漏点的正上方,还用于带动纵向传感器竖直移动以获取所述第二信息。还公开了一种氢气泄漏定位方法。应用本申请能够定位到泄漏点在三维空间内的具体位置。

    一种酸碱不对称耦联糠醛氧化双极制氢的方法

    公开(公告)号:CN117248218A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311189294.2

    申请日:2023-09-15

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明涉及电解制氢和生物质转化技术,旨在提供一种酸碱不对称耦联糠醛氧化双极制氢的方法。包括:构建双极制氢体系,在阳极反应腔和阴极反应腔中分别设置阳极电极和阴极电极,并通过导线连接至直流电源;前者填充含有糠醛与碱的混合溶液作为阳极电解液,后者填充酸溶液作为阴极电解液;在阳极反应腔中糠醛脱氢氧化生成糠酸,并通过Tafel反应生成氢气;在阴极反应腔中发生HER析氢反应生成氢气。本发明实现电解过程中阴极和阳极同时析氢并伴随糠酸的生成,降低了阳极能耗并实现了生物质能源的高值化;反应体系无需贵金属催化剂,极大降低生产成本;在降低制氢能耗及生产成本的同时,实现了生物质精炼。

    一种电熔管件的修复系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116872535A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202311135120.8

    申请日:2023-09-05

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: B29C73/00 B29L23/00

    摘要: 本发明公开了一种电熔管件的修复系统,涉及管件修复技术领域,包括电源模块、数据采集模块和控制模块,数据采集模块用于与待修复电熔管件电连接,数据采集模块的输出端与控制模块的输入端电连接,控制模块的输出端与电源模块的输入端电连接,电源模块用于与待修复电熔管件电连接;电源模块用于提供电压;数据采集模块用于实时采集待修复电熔管件的电流数据和电压数据并传输给控制模块;控制模块用于:设置电源模块的恒定通电功率、通电时间和初始输出电压;接收并计算数据采集模块采集到的电流数据和电压数据得到实时通电功率数据;根据实时通电功率数据调整电源模块的实时输出电压。本发明具有操作简单、修复范围大、修复效果可控的优点。

    一种海水环境下复合材料力学性能的原位测试装置及方法

    公开(公告)号:CN116698585A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310539375.4

    申请日:2023-05-15

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N3/08 G01N17/00

    摘要: 本发明涉及海洋承压设备的制造检测技术,旨在提供一种海水环境下复合材料力学性能的原位测试装置及方法。该装置包括海水制储系统、预处理系统、试验系统、输送循环系统、加热系统和控制系统;在预处理系统的水浴箱中设有多组牵引工装,用于对试样进行预处理时持续施加应力;试验系统包括拉伸试验系统和环境箱,环境箱安装在拉伸试验系统的两个牵引机构之间;输送循环系统包括用于连接各容器设备的管路,用于输送循环使用的海水。本发明对复合材料层合板试样从安装到最终断裂破坏一直浸泡在海水环境中,解决了海水环境下复合材料力学性能原位测试的问题。装置的结构简单,安装方便,可用于不同温度条件、不同盐度海水环境下复合材料性能测试。

    一种车载液氢绝热储存容器及其液氢加注方法

    公开(公告)号:CN116464904A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310687385.2

    申请日:2023-06-12

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: F17C3/04 F17C5/00 F17C13/00

    摘要: 本发明公开了一种车载液氢绝热储存容器,包括外容器、内容器、绝热层和加注系统,内容器的一端封头的中心位置设有瓶口,其另一端封头的中心位置设有支撑轴,瓶口和支撑轴均沿轴向延伸并支撑在外容器和内容器之间;加注系统用于内容器的预冷和液氢的加注,其包括通过瓶口伸入内容器的内部的进液管、出液管和放空管;进液管包括进液段和加注段,进液段与外部连通,加注段沿轴向延伸并位于内容器内部空腔的上部,加注段设有不少于3组的开孔流道以使预冷和加注过程内容器的温度均匀分布。本发明解决了液氢加注过程中因不均匀温度场造成的纤维复合材料层热致失效行为,以及液氢加注前初始温度较高造成的大量液氢蒸发浪费的问题。

    一种微量氢气泄漏检测系统及方法

    公开(公告)号:CN115979527A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310276440.9

    申请日:2023-03-21

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01M3/04

    摘要: 本发明公开了一种微量氢气泄漏检测系统,包括:检测空间顶层,其设置于待检测氢气储存装置或氢气输送装置的上方,且检测空间顶层具有大致构成为平面的下表面;氢气传感器阵列,其设置于下表面上,氢气传感器阵列包括至少四个氢气传感器,至少一个氢气传感器与其它氢气传感器不位于同一直线上,每个氢气传感器均具有用于在检测到氢气时发送信号的信号发射端;以及,氢气泄漏位置检测装置,其用于接收信号发射端发送的信号,并根据从至少四个不位于同一直线上的氢气传感器接收到的信号计算氢气泄漏位置。还公开了一种微量氢气泄漏检测方法。应用本发明能够检测到微量氢气泄漏并且快速地定位氢气泄漏位置。