一种超级隔热材料杨氏模量的测试方法

    公开(公告)号:CN118213016A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410307501.8

    申请日:2024-03-18

    Abstract: 本发明提供了一种超级隔热材料杨氏模量的测试方法,该方法基于材料声速、热导率和弹性力学参数之间的耦合关系,通过测试超级隔热材料热导率推算出材料的声速,进而获得超级隔热材料的杨氏模量。本发明克服了现有测试方法在超高温和低温环境下材料杨氏模量不易测量的劣势,利用超级隔热材料更易测量的热导率参数来获取材料的杨氏模量,因此,本发明可测试超级隔热材料杨氏模量的温度范围相对较宽,尤其在超高温和低温的极端温度下更具优势,可以大幅度降低超级隔热材料杨氏模量的测试难度和成本,此外,热导率的测试不会对材料造成破坏,是一种“无损”的测试方法,保证了测试精度,且无论柔性还是脆性材料均适用。

    一种超级隔热材料杨氏模量的测试方法

    公开(公告)号:CN118213016B

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202410307501.8

    申请日:2024-03-18

    Abstract: 本发明提供了一种超级隔热材料杨氏模量的测试方法,该方法基于材料声速、热导率和弹性力学参数之间的耦合关系,通过测试超级隔热材料热导率推算出材料的声速,进而获得超级隔热材料的杨氏模量。本发明克服了现有测试方法在超高温和低温环境下材料杨氏模量不易测量的劣势,利用超级隔热材料更易测量的热导率参数来获取材料的杨氏模量,因此,本发明可测试超级隔热材料杨氏模量的温度范围相对较宽,尤其在超高温和低温的极端温度下更具优势,可以大幅度降低超级隔热材料杨氏模量的测试难度和成本,此外,热导率的测试不会对材料造成破坏,是一种“无损”的测试方法,保证了测试精度,且无论柔性还是脆性材料均适用。

    一种流体驱动自适应管道内检测机器人

    公开(公告)号:CN117249336A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311251480.4

    申请日:2023-09-26

    Abstract: 一种流体驱动自适应管道内检测机器人,包括皮碗式流量能量转换机构、里程轮变径机构、泄流调速机构、检测机构;皮碗式流量能量转换机构用于内检测机器人的运动,用于隔离皮碗两端的流体,使其压力差能为内检测机器人提供动力;里程轮变径机构用于固定内检测机器人在管道运动中的平衡,用于运动中贴合管壁,记录行走位移;泄流调速机构用于控制内检测机器人的运动速度;所述检测机构包括管壁缺陷检测和移动位移检测,其中:管壁缺陷检测用于管内壁的变形裂纹的检测;移动位移检测用于记录管内壁缺陷位置;本发明能够达到检测长距离输送管道的磨损、裂纹、变形等损伤的目的,具有可长距离检测、工作能源充足、管径适应能力强,运行稳定高效的特点。

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