浙江大学庄端阳获国家专利权
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龙图腾网获悉浙江大学申请的专利一种适用于长臂离心机的挤压构造变形试验装置及方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119985303B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-14发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202510469790.6,技术领域涉及:G01N19/00;该发明授权一种适用于长臂离心机的挤压构造变形试验装置及方法是由庄端阳;侯笑鹏;陈翔;柏家豪;张帅;吴林波;徐文杰;李金龙;詹良通;陈云敏设计研发完成,并于2025-04-15向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种适用于长臂离心机的挤压构造变形试验装置及方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种适用于长臂离心机的挤压构造变形试验装置及方法。围挡安装在底板上,曲面台位于两个围挡中间,推板可活动地安装在围挡上,推板下表面和曲面台之间密封接触,曲面台、推板、挡板和围挡围成了用于放置挤压模型的挤压腔室,动力组件固定连接在推板上,推动推板移动对挤压模型进行挤压;方法包括往挤压腔室中均匀敷设挤压模型;将装置整体吊入离心机中,进行超重力环境下的离心挤压模拟试验;对挤压模型进行观测以得到挤压模型的变形特性。本发明采用伺服电机、减速机和滚珠丝杠的传动方式,可实现超重力环境下驱动部件的大行程、低速、稳定驱动,能够实时观测模型的挤压构造变形过程,可模拟大时空尺度地质挤压构造变形现象。
本发明授权一种适用于长臂离心机的挤压构造变形试验装置及方法在权利要求书中公布了:1.一种适用于长臂离心机的挤压构造变形试验方法,其特征在于, 所述方法采用适用于长臂离心机的挤压构造变形试验装置,所述装置包括推板2、动力组件6、底板7、挡板9、曲面台10和围挡;两个围挡分别固定安装在底板7的两侧,曲面台10位于两个围挡的中间且安装在底板7上,推板2的两端可活动地安装在两个围挡上,挡板9固定安装在曲面台10上,推板2的下表面和曲面台10之间接触,曲面台10、推板2、挡板9和两个围挡围成了用于放置挤压模型的挤压腔室,两个动力组件6分别固定连接在推板2的两端,动力组件6用于推动推板2前后移动进而对挤压模型进行挤压; 动力组件6和围挡的轴向平行,推板2和挡板9之间平行间隔设置,两个动力组件6之间平行间隔设置,且推板2和动力组件6之间垂直;围挡上固定安装有滑轨,推板2通过滑块沿着滑轨的轨道方向前后移动; 所述的挤压构造变形装置还包括激光位移传感器1、磁栅尺3和相机4,所述两个围挡的前端均设置有磁栅尺3,其中一个围挡的前端设有激光位移传感器1,激光位移传感器1和磁栅尺3用于测定推板2的位移,围挡的中部开设有用于观测挤压模型的观察窗5,相机4安装在底板7上,相机4用于对挤压腔室中的挤压模型进行实时监测; 通过激光位移传感器1和磁栅尺3反馈位移数据,磁栅尺3对称安装的结构形式监测推板2动作时左右两端的同步性,保证实验过程中两侧动力组件6中伺服电机20的同步控制; 所述曲面台10的圆心轴与离心机的旋转轴重合;所述装置设有两种工作模式,分别为天地向挤压模式和切向挤压模式,当所述装置处于天地向挤压模式下,曲面台10的延伸方向与动力组件6的轴向平行,推板2下表面的曲率和曲面台10横截面的曲率一致;当所述装置处于切向挤压模式下,曲面台10的延伸方向与动力组件6的轴向垂直,推板2的下表面采用平面; 所述的动力组件6包括螺母推块13、丝杠14、行星减速机19和伺服电机20;伺服电机20的输出轴与行星减速机19输出轴的一端连接,行星减速机19输出轴的另一端通过联轴器16与丝杠14连接,丝杠14的两端分别与丝杠支撑侧座11和丝杠固定侧座15连接,丝杠支撑侧座11和丝杠固定侧座15均固定连接在围挡上,螺母推块13可前后移动地连接在丝杠14上,推板2的两端分别与两个动力组件6中的螺母推块13固定连接,伺服电机20用于通过行星减速机19驱动丝杠14转动,进而通过丝杠14实现螺母推块13和推板2的前后移动; 所述方法包括以下步骤: 步骤S1、首先,往挤压腔室中均匀敷设挤压模型,静置使挤压模型材料流平并排气; 所述步骤S1中,挤压模型所采用的材料为脆性材料、韧性材料、脆性材料-韧性材料组合中的一种,脆性材料和韧性材料的选取方式如下: 脆性材料的选取方式按照以下公式处理得到: E r=ρr×lr×gr 其中,Er为挤压模型材料与原型物质的单轴抗压强度之比;ρr为挤压模型材料与原型物质的密度之比;lr为挤压模型材料与原型物质的长度之比;gr为挤压模型材料与原型物质的重力加速度比尺; 韧性材料的选取方式按照以下公式处理得到: ƞ r=ρr×lr×gr×tr 其中,ηr为挤压模型材料与原型物质的粘度之比;ρr为挤压模型材料与原型物质的密度之比;lr为挤压模型材料与原型物质的长度之比;gr为挤压模型材料与原型物质的重力加速度比尺;tr为挤压模型材料与原型物质的运动时间比尺; 步骤S2、接着,将装置整体吊入离心机中,进行超重力环境下的离心挤压模拟试验; 步骤S3、在离心挤压模拟试验中对挤压腔室中的挤压模型进行观测,以得到挤压模型的变形特性,进而还原真实地质原型在地球动力作用下的挤压变形特性。
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