一种大尺寸高熔点晶体生长用的筒形隔热屏

    公开(公告)号:CN101323985B

    公开(公告)日:2010-04-21

    申请号:CN200810064997.1

    申请日:2008-07-25

    Abstract: 本发明提供了一种大尺寸高熔点晶体生长用的筒形隔热屏。它包括一组金属薄板,金属薄板采用钨钼合金材料,隔热屏与坩埚同轴心,并与坩埚设置有间隔,隔热屏底部没有密封,与坩埚一起放在钨钼合金支架上,每层金属薄板由四片金属薄片组成,每个金属薄片弯曲成四分之一的筒柱,四片金属薄片组成一个筒柱层,包括九个筒柱层,在筒柱层之间设置有间隔层,间隔层由折叠层组成,最内两层筒柱层之间没有设置间隔层,两层紧密连接。本发明提供了一种工艺简单、致密效果良好、材料使用性能优异的蓝宝石单晶隔热屏的设计,以提高隔热屏稳定强度,降低隔热屏的整体导热效果,可以减少隔热屏的更换率,用来提高发热体所提供热能的利用效率并有效保护炉体。

    一种基于电阻层析成像的曲面热防护粘接缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN118655182A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410953448.9

    申请日:2024-07-16

    Abstract: 本发明涉及检测技术领域,特别涉及一种基于电阻层析成像的曲面热防护粘接缺陷检测方法。本发明实施例提供一种基于电阻层析成像的曲面热防护粘接缺陷检测方法,包括:在热防护材料和被防护材料之间的粘接胶层四周布置至少四个电极;针对每个电极,均执行:对该电极接地,对该电极沿预设方向相邻的一个电极施加电流激励,得到一组测量数据;将粘接胶层映射为具有坐标的二维平面;将二维平面内设定为任意相同大小的区域内的电阻相等;对二维平面模拟与对粘接胶层相同的激励,得到多组模拟数据;根据测量数据和模拟数据确定粘接胶层的粘接缺陷。本发明实施例提供了一种基于电阻层析成像的曲面热防护粘接缺陷检测方法,能够检测热防护材料粘接质量。

    一种基于多源信息融合动态贝叶斯网络的热流辨识方法

    公开(公告)号:CN117910348B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410042297.1

    申请日:2024-01-11

    Abstract: 一种基于多源信息融合动态贝叶斯网络的热流辨识方法;辨识方法分为两个阶段,第一阶段在固定热流下确定材料热物性,第二阶段采用第一阶段中的热物性,进而辨识表面热流。在动态贝叶斯网络中,首先将表面烧蚀后退量和内部温度历史数据信息作为观测节点,形成多源观测信息。同时,采用灵敏度分析获得动态贝叶斯网络中每个时间步长的关键参数,并且在相应的时间步长中仅辨识有限数量关键参数。本发明提供的辨识方法增加了观测信息类型并减少了同时辨识参数数量,有效降低了烧蚀材料热流辨识中热流与热物性之间的双重不确定性,提高了辨识精度。

    一种带膜盘的复合材料传动轴

    公开(公告)号:CN115247672A

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202110458907.2

    申请日:2021-04-27

    Abstract: 一种带膜盘的复合材料传动轴,属于机械动力传输技术领域。本发明解决了现有的复合材料传动轴结构复杂、体积较大、制备成本较高的问题。它包括同轴设置且由碳纤维环氧树脂基复合材料一体化铺设而成的第一轴段、第二轴段、膜盘及两个法兰,其中所述膜盘位于第一轴段与第二轴段之间,两个法兰对应位于两个轴段上远离膜盘的一端,所述膜盘包括膜盘主体及位于膜盘主体两端的倒角段,且膜盘主体的轴向剖面呈矩形结构,所述倒角段的铺层方式与第一轴段及第二轴段相同。各部分结构之间为一体化铺设成型,不需要单独成型及组装,模具制备简单,整体工艺性较好,传动轴整体轴向与弯曲补偿能力较强,补偿效率较高。

    一种热解材料在高温环境下的力学性能测试系统及方法

    公开(公告)号:CN115165606A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210898853.6

    申请日:2022-07-28

    Abstract: 本说明书涉及力学性能测试技术领域,特别涉及一种热解材料在高温环境下的力学性能测试系统及方法,通过供电组件向高温炉供电,使得位于第一壳体内的高温炉加热到目标温度,通过设置反射箔使得第二壳体内的试件的表面温度处于室温状态,再利用第二加载组件带动试件上升并刺破反射箔后进入高温炉内,实现对试件的快速升温加热,根据试件所需的热解程度进行保温处理,最后加载至试件失效,通过后续数据处理获得试件的力学性能。因此,上述技术方案相比直接放置于高温炉内来进行辐射加热,可以精确地测试热解材料在所需的热解程度下的力学性能。

    一种基于LIF检测的材料表面催化系数实验室检测装置及评价方法

    公开(公告)号:CN107589097B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201710736314.1

    申请日:2017-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于LIF检测的材料表面催化系数实验室检测装置及评价方法,所述检测装置包括激光诱导源及激光入射调节光路、中空水冷不锈钢腔体、高功率光纤耦合激光器、能量计、射频电源、荧光成像光路及采集装置、双比色高温计和同步触发装置。本发明在射频电感耦合等离子体中,利用激光诱导荧光光谱诊断方法对材料表面氧原子浓度、温度等信息进行非接触、高精度的同步原位测量,结合原子摩尔分数梯度理论,直接得到材料表面氧原子的催化系数,实现不同环境参数下材料表面催化系数的非接触式精确、原位的表征与评价。

    一种测试导体材料超高温压缩性能的夹具及夹持方法

    公开(公告)号:CN107870123B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201711095926.3

    申请日:2017-11-08

    Abstract: 一种测试导体材料超高温压缩性能的夹具及夹持方法,属于超高温装夹技术领域。螺纹轴与试验机连接,轴座通过第一螺母与螺纹轴连接,第一螺母与螺纹轴之间设有第一垫圈,第一垫圈与螺纹轴之间设有第三绝缘垫,轴座与螺纹轴之间的径向空隙内设有第一绝缘垫,轴座与螺纹轴之间的轴向空隙内设有第二绝缘垫,连接法兰与轴座可拆卸连接,第一水冷压杆与压头座螺纹连接,压头体与压头座的球面性凹坑光滑接触,托盘与压头座螺纹连接;上压缩连杆与上压缩压头螺纹连接;垫块与定位罩螺纹连接,第二水冷压杆与垫块螺纹连接,轴连接套与定位盘连接,下压缩连杆与试验机螺纹连接,下压缩连杆与下压缩压头连接。本发明用于测试导体材料超高温压缩性能。

    一种基于动态数据驱动的热防护在线分析系统及方法

    公开(公告)号:CN109142085B

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201811176893.X

    申请日:2018-10-10

    Abstract: 本发明涉及一种基于动态数据驱动的热防护在线分析系统及方法,其中,所述系统包括:试验测试装置,包括石英灯加热装置或者力学性能测试装置;所述石英灯加热装置具有放置试验件的可升降平台,所述力学性能测试装置具有固定试验件的夹具;数据采集装置,包括布置于试验件上的传感器,用于获取试验件的动态响应数据;计算机分析装置,与所述数据采集装置通信,用于获取试验件的动态响应数据更新在线物理模拟模型,并进行状态预报。本发明将动态数据驱动引入热防护的分析中,实现热防护模拟与试验有机结合,消除传统数值模拟中由于诸多条件假设及模型误差造成的不确定性,增加了模拟计算的准确性与试验的有效性。

    一种测试复合材料高温剪切强度的试样及方法

    公开(公告)号:CN107884286B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201711093655.8

    申请日:2017-11-08

    Abstract: 一种测试复合材料高温剪切强度的试样及方法,属于复合材料高温力学性能测试领域。面内剪切试样上靠近上端和下端分别水平设有第一、第二切口,第一、第二切口均贯穿试样厚度方向,第一、第二切口的长度均大于试样宽度的一半,第一、第二切口的根部均为直方形,第一、第二切口关于试样反对称;层间剪切试样上靠近上端和下端分别水平设有切口一和切口二,切口一和二均贯穿试样宽度方向,切口一和二的长度均大于试样厚度的一半,切口一和切口二的根部均为直方形,切口一和切口二关于试样反对称。按照恒定位移加载面内或层间剪切试样,直至试样断裂,利用剪切公式计算面内或层间剪切试样复合材料高温剪切强度。本发明用于测试复合材料高温剪切强度。

    高温真空环境下测试导体材料力学性能的系统及测试方法

    公开(公告)号:CN106769525B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201611064553.9

    申请日:2016-11-28

    Abstract: 本发明提供了一种高温真空环境下测试导体材料力学性能的系统及测试方法,解决了高温应变测量困难、试样加热效率低等问题。系统,包括高温变形测试子系统、温控子系统和加载子系统,拉伸过程在真空环境舱中进行,试样通过力学试验机加载,本方法利用焦耳效应,将材料放入真空环境舱中,常温绝对真空度可达0.025Pa,通过对导体材料通入低压大电流,实现对试样的快速加热,在达到目标温度后,进行加载,同时采用DIC应变测试技术,对高温变形场进行数据采集,得到整个试样标距段的应变场和试样的位移‑载荷曲线,通过后续的数据处理,得到试样的高温拉伸/压缩模量和拉伸强度。本发明具有升温速率快,温度场均匀,变形测量精度高等优点。

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