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公开(公告)号:CN110638531A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910939620.4
申请日:2019-09-30
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及手术安置装置技术领域,且公开了一种便于摆放患者体位的手术安置装置,包括前体支架,所述大腿左侧架的内部滑动连接有滑块,滑块的上端连接有布带,布带的右端连接有带筒,滑块的右端连接有绳索,滑块与绳索之间设置有辅助辊,转筒的内部连接有转轴,转轴的前端连接有第一齿轮,第一齿轮连接有第二齿轮。通过驱动装置带动第二齿轮转动,第二齿轮啮合连接带动第一齿轮转动,转轴带动支架进行角度的调节,转轴带动转筒转动,绳索带动滑块移动,滑块带动布带移动,布带在带筒上转动进行收缩,本装置解决了现有膝关节手术体位架装置腿部位置不可随意固定、角度调节易扯动患者和腿部不能全面支撑的问题。
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公开(公告)号:CN107631899B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201610629879.5
申请日:2016-08-04
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N1/08
Abstract: 本发明公开了一种用于海洋天然气水合物的连续取样装置及取样方法,是由制冷设备,单动旋转取样钻具、高压柱塞泵、空气压缩设备、制氮设备、保温保压分离装置和保温保压矿体箱组成,制冷设备、单动旋转取样钻具、高压柱塞泵、空气压缩设备、制氮设备、保温保压分离装置和保温保压矿体箱之间通过管路连接,并依次固定设置在勘探船上,单动旋转取样钻具与海洋天然气水合物地层接触;本发明使用高压低温射流作为切削工具钻进地层,破碎后的水合物块通过水力提升的方式运输至海面保温保压仓,根据自保护效应实现保真连续取心,有效减少因钻头摩擦生热而导致的水合物分解,保证了反循环通道处于低温环境。
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公开(公告)号:CN108843243A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810937822.0
申请日:2018-08-17
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种适用于钻孔水力开采的液压电控伸缩式水力开采钻具,包括高压水输送系统、水枪伸缩系统、控制系统、排渣系统和支撑系统,本发明适用于矿产的水力开采,在水力开采的过程中,可通过地表遥控钻具控制室内的电磁阀液体流动方向,来控制液压缸活塞杆的运动方向,从而控制水枪的伸缩,在水枪伸缩过程中,通过位移控制器控制液压缸活塞杆的行程,实现在钻孔水力开采的过程中,水枪可以按实际工况调节伸出长度的目的。本发明不同于传统的固定式水枪,水枪伸出长度调节自由,水枪伸出收回方便,可根据设计控制水枪喷嘴与目标岩石的距离,避免了淹没射流造成高压水能量的减弱,从而提高高压水射流的能量利用率,达到增加开采效率的目的。
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公开(公告)号:CN105929458B
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201610159977.7
申请日:2016-03-21
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/40
Abstract: 本发明涉及一种航空磁场矢量检测装置及检测方法,采用激射频率与碱金属原子D1线频率相同的DFB激光器作为泵浦光源,其发出的光通过光隔离器、光衰减器、起偏器和λ/4波片产生光功率可自由调节的圆偏振泵浦光极化碱金属原子,使其具有宏观磁矩。y轴方向的被测弱磁场,使该磁矩绕y轴在xoz平面上产生拉莫尔进动。由于极化原子的圆二向色性导致线偏振光的偏振面旋转,撤去泵浦光,偏转角逐渐震荡衰减至零,采用过零检测装置测量撤去泵浦光时刻与第一个过零点之间的时间差,可得到拉莫尔进动频率,除以旋磁比便可得到磁场矢量值。本发明具有磁场矢量检测精度高,响应频率快,重复性好,适用于航空磁场矢量检测移动平台测磁。
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公开(公告)号:CN108086962A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201810040848.5
申请日:2018-01-16
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于真空降压法开采海底浅层非成岩地层天然气水合物的装置及方法,开采装置的真空泵、水气分离罐、注浆系统、注热系统、储气装置之间通过管路连接,并固定在开采船上;开采装置与海底天然气水合物地层接触,工作时,将开采装置压入天然气水合物储层,通过真空泵使内部套管中产生负压;迫使水合物分解的同时,在外部隔离套管、移动压板以及射孔注浆后形成的隔水层作用下逐渐排出水合物储层开采区域中的水,阻断开采区域外水的补给通道,使开采区域逐渐固结,实现开采水合物的同时加固水合物储层目的。本发明解决了储层失稳坍塌、海水毒化等地质灾害,保证了海底结构的稳定。
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公开(公告)号:CN107939404A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201810035026.8
申请日:2018-01-15
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种基于齿轮齿条传动的机械式伸缩水枪,主要包括高压水管、上部液压管、液压管高压旋转接头、高压水管旋转接头、齿条、偏心接管锁紧螺栓、偏心接管、直角接头、顶杆、水枪、水枪高压旋转接头、滑动板、齿轮、刹车片护板、下部液压管、液压缸和刹车片,在水力开采的过程中,可按所需水枪伸出角度,下放高压水管,当水枪达到设定伸出角度时,打开刹车系统控制阀,使刹车片制动齿轮,即可固定水枪的伸出角度,对岩石进行破碎。本发明水枪伸出角度调节自由,并且伸出收回方便,可根据设计控制水枪喷嘴与矿层的距离,避免淹没射流造成高压水能量急剧减弱的问题,从而达到提高高压水射流的能量利用率的目的,最终提高开采效率。
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公开(公告)号:CN107290224A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710663713.X
申请日:2017-08-06
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N3/12
CPC classification number: G01N3/12 , G01N2203/0003 , G01N2203/0019 , G01N2203/0048 , G01N2203/0064 , G01N2203/0066 , G01N2203/0226 , G01N2203/0256 , G01N2203/0658
Abstract: 本发明公开了一种用于真三轴水力压裂模拟实验的微波加热装置及实验方法,本发明之的微波加热装置包括三轴加压单元、微波加热单元、压裂液注入单元、声发射监测单元、温度监测单元和控制及信号采集单元:本发明结合了微波加热设备与水力压裂设备,避免了现有的实验设备中,由于连接过程中模拟地应力的缺失,而导致的实验试块性质的变化,更好地模拟岩石热胀冷缩性质对水力压裂效果的影响;能监测在模拟地应力条件下,微波加热时实验试块受热膨胀的情况;能考察地应力条件、加热温度、试块与压裂液的温差和射孔条件等参数对裂缝起裂和延伸的影响规律。
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公开(公告)号:CN107290194A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710663712.5
申请日:2017-08-06
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: G01N1/286 , G01N3/12 , G01N2203/0019 , G01N2203/0048
Abstract: 本发明公开了一种用于油页岩真三轴水力压裂模拟实验试块的钻孔制作装置,包括注浆管、左右夹持器、油页岩钻杆、内螺纹给压套管、给压螺杆、拧管转盘;待水泥固结试块达到较大强度,水泥中扫掠形成的内螺纹与注浆管螺纹相配合可以抵抗水力压裂实验时高压液体产生的力,可以达到传统实验中在水泥砂浆内筑注浆管的结合强度,保证实验的需求。注浆管留在试块中,利用油页岩钻杆在油页岩中钻进一定深度的裸眼,成阶梯式孔,更加真实的模拟了生产作业中的辅助套管和裸眼压裂。整个钻孔过程采用人力手工拧进,从成本、精确度方面而言都超越了原本的电钻钻进。
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公开(公告)号:CN107121655A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710254910.6
申请日:2017-04-19
Applicant: 吉林大学
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明涉及一种非屏蔽SERF原子磁力仪磁场抵消线圈非正交角测量装置及测量方法,是由三轴磁场抵消线圈1中心设有标量磁力仪探头4,x线圈由驱动电流源I激励,y线圈由驱动电流源Ⅱ激励,z线圈由驱动电流源Ⅲ激励,标量磁力仪探头4输出信号通过精密平方运算电路6接入锁相放大器5构成。不同于现有的对磁力仪进行磁场调制,并对输出数据进行拟合处理,再通过推导得到线圈X轴、Y轴非正交角的测量方法,提出一种调制磁场后直接根据数据进行简单计算即可测得非正交角的方法。由于不受SERF磁力仪本身条件限制,无需测得大量数据进行拟合,并且对线圈的三个非正交角均可测量,解决了SERF磁力仪实验中数据校准的问题。
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公开(公告)号:CN107023270A
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201710416946.X
申请日:2017-06-06
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种具有连续震动功能的极地深部冰层钻进冰屑打捞筒,属于深部冰层钻进领域。是由回转盘,上、下定位套,运动转换盘以及冰屑收集筒组成;回转盘通过固定销与上部回转机构连接;上定位套通过管螺纹形式与上部外管整体连接;下固定套与上固定套之间通过四个径向的螺钉连接,下固定套与回转盘之间通过轴承连接;运动转换盘与冰屑收集筒通过螺母进行固定。上部回转机构驱动回转盘低速转动,回转盘将慢速的回转运动通过运动转换滑道转换为缓慢的上下震动,进而驱动冰屑收集筒低频率震动收集钻孔内冰屑。本发明结构紧凑并且能够最大限度的提高冰屑筒收集冰屑的效率,从而为深部冰层钻进节约时间,提高冰芯钻取的效率。
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