专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种金属材料的高温拉伸测试及高温流变损伤模型构建方法-CN202110103032.4有效
  • 郭彪;张羽;李强;简杰;李肖;敖进清 - 西华大学
  • 2021-01-26 - 2023-05-02 - G06F30/23
  • 本发明公开了一种金属材料的高温拉伸测试及高温流变损伤模型构建方法,将有限元模拟与金属材料的Gleeble高温拉伸测试相结合,分析金属材料在高温拉伸过程中的载荷‑位移变化特征,以及高温拉伸后的变形轮廓特征和微观缺陷分布特征,确定金属材料高温拉伸过程发生损伤开裂时的临界损伤值,建立金属材料的高温拉伸临界损伤值与变形温度和应变速率的非线性关系,进而构建出耦合变形温度、应变速率、应变和应力的金属材料高温流变损伤模型。该模型适用于涉及铁基、铝基、铜基、钛基、镁基等金属材料的热锻、热轧、热挤、热拉拔等热加工工艺和模具的优化设计,能够精确预测金属材料在热加工过程中的损伤开裂,具有良好的稳定性,可应用于铁基、铝基、铜基、钛基、镁基等金属材料的高温塑性加工工艺和模具的计算机辅助设计。
  • 一种金属材料高温拉伸测试流变损伤模型构建方法
  • [发明专利]一种粉末冶金材料的高温拉伸测试及高温流变损伤模型构建方法-CN202110115316.5有效
  • 郭彪;李强;张羽;李肖;简杰;敖进清 - 西华大学
  • 2021-01-28 - 2023-03-24 - G06F30/23
  • 本发明公开了一种粉末冶金材料的高温拉伸测试及高温流变损伤模型构建方法,将有限元模拟与粉末冶金材料的Gleeble高温拉伸测试相结合,测定粉末冶金材料高温拉伸试样的中部温度相对均匀段在高温拉伸过程中的拉伸应力和应变数据,消除Gleeble试验机加热拉伸试样时所产生的温度梯度的负面影响,确定粉末冶金材料高温拉伸过程发生损伤开裂的临界断裂应变,建立粉末冶金材料高温拉伸的临界断裂应变模型和流变应力本构模型,进而构建出耦合变形温度、应变速率、应变和应力的粉末冶金材料高温流变损伤模型,并进行适当的修正,以提高损伤模型的准确性。该损伤模型适用于涉及铁基、铝基、铜基、钛基、镁基等粉末冶金材料的热锻、热轧、热挤、热拉拔等热加工工艺和模具的优化设计,能够精确预测粉末冶金材料在热加工过程中的损伤开裂,具有良好的稳定性,可应用于铁基、铝基、铜基、钛基、镁基等粉末冶金材料的高温塑性加工工艺和模具的计算机辅助设计。
  • 一种粉末冶金材料高温拉伸测试流变损伤模型构建方法
  • [发明专利]一种超细矿渣微粉设备-CN202111596559.1有效
  • 赵天宝;敖进清;吴德洋 - 西华大学
  • 2021-12-24 - 2023-02-03 - B02C21/00
  • 本发明公开了一种超细矿渣微粉设备,包括粉碎室和分级装置,所述粉碎室内通过设置扩展收敛流道板将内腔分隔为多个腔室,最下部腔室连接有供料装置和利用外部工业余热高压蒸汽流产生超音速气流墙的层流破碎机构,所述分级装置从最上部腔室接收粉料进行分级处理,分级后的合格矿渣粉料输送至卸料口,不合格矿渣粉料通过管道输送至供料装置。本发明在粉碎室内利用扩展收敛流道板进行腔室分级,配置层流破碎机构形成多个超音速气流墙,既可以阻挡物料扩散,又能够实现物料微粉在小区域内沿气流方向进行超高速剪切粉碎并且与扩展收敛流道板的碰撞破碎,覆盖面积广,物料粉碎效率高,更加节能,运行成本低,实现了固废和工业余热的再循环利用。
  • 一种矿渣设备
  • [发明专利]一种超细矿渣微粉填充的聚丙烯基汽车专用料及其制备方法-CN202111486311.X在审
  • 赵天宝;敖进清;陈宝书;赵芯 - 西华大学
  • 2021-12-07 - 2022-03-04 - C08L23/12
  • 本发明公开了一种超细矿渣微粉填充的聚丙烯基汽车专用料,按重量份计,包括:聚丙烯100份、超细矿渣微粉10~50份、增韧剂1~40份、增溶剂0.5~1份、抗氧剂0.3份。本发明还提供了该种聚丙烯基汽车专用料的制备方法,包括:(1)将各组分的含水率降至介于0.03~0.06%之间;(2)利用增溶剂对超细矿渣微粉进行改性;(3)将聚丙烯、增韧剂、抗氧剂混合,经高速搅拌后与改性的超细矿渣微粉混合,并继续高速搅拌后,挤出造粒、烘干,即得聚丙烯基汽车专用料。本发明通过合理的配方体系及工艺体系设计,能够在提升材料力学性能的同时,降低VOC的释放量,满足需求,同时实现了矿渣固废的高值利用,为解决固废污染提供新的技术方法。
  • 一种矿渣填充聚丙烯汽车专用料及制备方法
  • [实用新型]一种气体辅助超细矿渣微粉进料系统-CN202023340576.2有效
  • 赵天宝;敖进清;陈宝书;吴德洋 - 西华大学
  • 2020-12-30 - 2021-08-31 - B65G53/04
  • 本实用新型公开了一种气体辅助超细矿渣微粉进料系统,包括进料仓、设置在进料仓出口端的进气管、倾斜设置在进气管下方且与进气管的出气口连通的喷气管以及设置在喷气管端部的出料管;进料仓的上端设置有支撑架,支撑架的中部设置有驱动电机,支撑架的侧边设置有连接带,连接带的端部设置有与进料仓内壁接触的震动球;驱动电机的输出端设置有转轴,转轴的底端设置有拨动件,且拨动件与震动球相接触;其结构可靠,使用性能好,通过进气管和喷气管形成双重风力作用,实现对流入到进气管内的微粉进行风力辅助进料,进料迅速。通过转轴上拨动件拨动震动球,使得震动球与进料仓内壁之间撞击震动,使得微粉物料在进料仓内下料时无法结拱,破拱效果好。
  • 一种气体辅助矿渣进料系统
  • [实用新型]一种超细微粉进料系统-CN202023331504.1有效
  • 赵天宝;敖进清;陈宝书;毛良冬 - 西华大学
  • 2020-12-30 - 2021-08-24 - B65G53/36
  • 本实用新型公开了一种超细微粉进料系统,包括进料仓、设置在进料仓出料口的进气管、倾斜设置在进气管下方且与进气管的出气口连通的喷气管以及设置在喷气管端部的出料管,进料仓的内壁设置有呈阶梯状的凸台,且凸台沿所述进料仓的进料口向出料口方向延伸布置,进气管和进料仓之间的夹角与进气管和喷气管之间的夹角一致;其结构可靠,使用性能好,通过进料仓内壁设置的连续性凸台结构,使得微粉在进料仓内流动时沿凸台连续下滑,提高进料时的动能;通过进气管和喷气管形成双重风力作用,实现对流入到进气管内的微粉进行风力辅助进料,提高微粉进料过程中的流速,大大提高进料效率,进料迅速且效果好。
  • 一种细微进料系统
  • [发明专利]低温固结冶金球团的制备方法-CN201811376414.9有效
  • 张雪峰;王伟;敖进清;敖逸博;宋欢;蒋睿 - 攀枝花学院;西华大学
  • 2018-11-19 - 2020-09-08 - C22B1/242
  • 本发明属于冶金渣资源综合利用领域,具体涉及一种低温固结冶金球团的制备方法。针对现有采用渣钢渣铁粉体制作球团时生球成型性差、烧结强度低,易粉化等问题,本发明提供了一种低温固结冶金球团的制备方法,包括以下步骤:a、将钒钛磁铁矿精矿、渣钢渣铁、复合粘结剂按质量比为28~65:34~68:2~4称取,加入水,混匀后,进行压球,得到生球;b、将步骤a所得的生球干燥至水分≤1%,得到干球;c、将干球进行预热,烧结,得到成品球团。本发明制备方法操作简单,制备的球团产品强度高,成品球团MFe为55~58%,抗压强度2600~3100N/个,转鼓指数:90.0~93.5%,生产成本低。本发明为渣钢渣铁粉体综合利用提供一种新的方法,具有明显的经济效益。
  • 低温固结冶金制备方法
  • [发明专利]一种粉末烧结材料高温塑性流变致密化本构模型构建方法-CN201610779101.2有效
  • 郭彪;敖进清 - 西华大学
  • 2016-08-30 - 2019-09-20 - G06F17/50
  • 本发明公开了一种粉末烧结材料高温塑性流变致密化本构模型构建方法,以粉末烧结材料的流变应力和瞬时致密度数据为基础,通过数值拟合分析,建立粉末烧结材料高温流变应力σ、瞬时致密度ρ、变形温度T和应变速率ξ间的非线性本构关系模型。该模型适用于涉及纯铁、碳钢、合金钢成分粉末烧结体的热轧、热挤压、热锻等塑性加工工艺和模具设计,该模型不仅可以精确表征粉末烧结材料的高温塑性流变致密化行为,还能精确预测粉末烧结材料在不同热加工条件下的流变应力和瞬时致密度,具有良好的稳定性,可应用于粉末烧结材料的热轧、热挤压、热锻等塑性加工工艺和模具的计算机辅助设计。
  • 一种粉末烧结材料高温塑性流变致密模型构建方法

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