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公开(公告)号:CN108801845A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810770316.7
申请日:2018-07-13
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种测试砂型铸造型腔内与排气孔处压力对应关系的方法,步骤为:准备实验器材,实验器材包括砂型模具、高压气瓶、输气管、铜管、通气针及压力表;利用型砂将一根铜管密封固定到直浇道的中部,该铜管通过一根输气管与高压气瓶密封连通;利用型砂将另一根铜管密封固定到冒口上,该铜管通过一根输气管与一块压力表密封连接在一起;按照砂型模具上排气孔的数量选取同等数量的通气针、压力表和输气管;利用密封胶将通气针密封固定到排气孔内,该通气针通过一根输气管与一块压力表密封连接在一起;全部排气孔均按照前述方式进行装配;将高压气瓶输出压力调至5kPa,记录压力数据,获取砂型铸造型腔内与排气孔处压力对应关系;更换砂型模具,重复测试过程。
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公开(公告)号:CN109580421B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN201910005160.8
申请日:2019-01-03
Applicant: 东北大学
IPC: G01N5/04
Abstract: 本发明涉及热解技术领域,提供一种难热解材料的挥发分释放特性指数计算方法,首先获取难热解材料在一定升温速率时每一温度下的剩余质量百分比数据,形成热失重曲线;然后对热失重曲线进行分析,得到每一时刻的挥发分失重速率数据;接着定义关于挥发分初始析出速率与失重率的阈值;然后确定失重率,计算挥发分初始析出速率,从而确定挥发分初始析出速率对应的挥发分初始析出温度,并确定难热解材料的挥发分最大失重速率、挥发分平均失重速率及挥发分最大失重速率对应的温度、半峰宽;最后根据上述数据计算得到难热解材料的挥发分释放特性指数。本发明能够对材料尤其是难热解材料的挥发分释放特性指数进行计算,计算结果准确性及可靠性高。
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公开(公告)号:CN108801845B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201810770316.7
申请日:2018-07-13
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种测试砂型铸造型腔内与排气孔处压力对应关系的方法,步骤为:准备实验器材,实验器材包括砂型模具、高压气瓶、输气管、铜管、通气针及压力表;利用型砂将一根铜管密封固定到直浇道的中部,该铜管通过一根输气管与高压气瓶密封连通;利用型砂将另一根铜管密封固定到冒口上,该铜管通过一根输气管与一块压力表密封连接在一起;按照砂型模具上排气孔的数量选取同等数量的通气针、压力表和输气管;利用密封胶将通气针密封固定到排气孔内,该通气针通过一根输气管与一块压力表密封连接在一起;全部排气孔均按照前述方式进行装配;将高压气瓶输出压力调至5kPa,记录压力数据,获取砂型铸造型腔内与排气孔处压力对应关系;更换砂型模具,重复测试过程。
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公开(公告)号:CN109584971B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN201811501944.1
申请日:2018-12-10
Applicant: 东北大学
IPC: G16C20/10
Abstract: 本发明提出一种高温熔融金属遇水爆炸需水量的计算方法,包括:根据物体被抛起的高度计算高温熔融金属遇水爆炸产生的能量;测定高温熔融金属的温度T、高温熔融金属作业环境的大气压力、高温熔融金属与水接触爆炸前的有限空间体积;根据压缩气体膨胀做功的绝热方程,求出高温熔融金属与水接触爆炸前的气体压力;计算水蒸气在温度T时的体积膨胀倍数;考虑水蒸气在高温状态下的体积膨胀,求出高温熔融金属遇水爆炸所需水的体积,进而求出高温熔融金属遇水爆炸需水量。本发明能够确定高温熔融金属遇水爆炸的需水量,并考虑水蒸气在高温状态下的体积膨胀情况,能确定高温熔融金属遇水爆炸在不同温度条件下的需水量,为快速确定爆炸(56)对比文件洪尧 等.停电引发的铸造过程中铝液爆炸事故分析《.云南冶金》.2015,第44卷(第1期),柳忠彬.气囊弹射加速方法及在机车车辆碰撞测试中的应用研究《.工程科技Ⅱ辑》.2017,Gang Li,et al..Severe accidentalwater vapour explosions in a foundry inChina in《.Journal of Loss Prevention inthe Process Industries》.2016,
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公开(公告)号:CN109584971A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811501944.1
申请日:2018-12-10
Applicant: 东北大学
IPC: G16C20/10
Abstract: 本发明提出一种高温熔融金属遇水爆炸需水量的计算方法,包括:根据物体被抛起的高度计算高温熔融金属遇水爆炸产生的能量;测定高温熔融金属的温度T、高温熔融金属作业环境的大气压力、高温熔融金属与水接触爆炸前的有限空间体积;根据压缩气体膨胀做功的绝热方程,求出高温熔融金属与水接触爆炸前的气体压力;计算水蒸气在温度T时的体积膨胀倍数;考虑水蒸气在高温状态下的体积膨胀,求出高温熔融金属遇水爆炸所需水的体积,进而求出高温熔融金属遇水爆炸需水量。本发明能够确定高温熔融金属遇水爆炸的需水量,并考虑水蒸气在高温状态下的体积膨胀情况,能确定高温熔融金属遇水爆炸在不同温度条件下的需水量,为快速确定爆炸时的状态提供参考。
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公开(公告)号:CN109580421A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201910005160.8
申请日:2019-01-03
Applicant: 东北大学
IPC: G01N5/04
Abstract: 本发明涉及热解技术领域,提供一种难热解材料的挥发分释放特性指数计算方法,首先获取难热解材料在一定升温速率时每一温度下的剩余质量百分比数据,形成热失重曲线;然后对热失重曲线进行分析,得到每一时刻的挥发分失重速率数据;接着定义关于挥发分初始析出速率与失重率的阈值;然后确定失重率,计算挥发分初始析出速率,从而确定挥发分初始析出速率对应的挥发分初始析出温度,并确定难热解材料的挥发分最大失重速率、挥发分平均失重速率及挥发分最大失重速率对应的温度、半峰宽;最后根据上述数据计算得到难热解材料的挥发分释放特性指数。本发明能够对材料尤其是难热解材料的挥发分释放特性指数进行计算,计算结果准确性及可靠性高。
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公开(公告)号:CN109915194A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910238160.2
申请日:2019-03-27
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种适用于高寒区矿山的矿井进风预热系统及方法,系统包括地埋换热管、地埋进水管、地埋回水管、地源热泵制热机组、制热供水管、制热回水管及散热器;地埋换热管埋设在采空区内用于与地温进行热交换。方法为:当地埋换热管内水温与采空区地温平衡时,将水送入地源热泵制热机组的蒸发器中与制冷剂进行热交换,使制冷剂升温,回水返回地埋换热管中;升温后的制冷剂经压缩机压缩后变为高温状态,高温制冷剂进入冷凝器中与散热器的低温回水进行热交换,使低温回水变为高温进水,高温制冷剂温度降低并通过膨胀阀回到蒸发器中;高温进水通过制热供水管流入散热器中,主井和副井中的进风与散热器进行热交换,使矿井进风温度升高,矿井进风实现预热。
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公开(公告)号:CN109523200A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201910005171.6
申请日:2019-01-03
Applicant: 东北大学
CPC classification number: G06Q10/06393 , G06Q50/04
Abstract: 本发明涉及铸造车间安全评价技术领域,提供一种基于最小二乘法的铸造车间安全评价综合权重计算方法,首先确定影响铸造车间安全管理的评价指标,然后基于层次分析法,通过专家法得到主观判断矩阵,计算该矩阵的最大特征值及特征向量并对其进行一致性检验,若通过检验,则归一化特征向量,得到主观权重向量;然后基于熵权法,组织专家对每个评价指标的评价等级进行投票,得到投票比例评价矩阵,计算熵与熵权,得到客观权重向量;最后基于最小二乘法,建立综合权重与主观权重、客观权重间的误差平方和最小模型,求解该模型,得到偏好系数,最终得到铸造车间安全评价的综合权重向量。本发明能够提高铸造车间安全评价结果的准确性及可靠性。
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