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公开(公告)号:CN103077556B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201310043611.X
申请日:2013-02-04
Applicant: 重庆大学
IPC: G06T17/00
Abstract: 本发明的目的是提供一种考虑射孔试验特征,反映射孔试验中砂岩的宏细观力学特性的模型设计方法。为实现本发明目的而采用的技术方案是这样的,油井出砂的三维数值模型设计方法,包括以下步骤:1)读入实际油井的几何尺寸,建立柱坐标系下的射孔三维数值模型;2)根据射孔试验过程的实际情况, 将所述射孔三维数值模型划分成若干单元;3)根据所述射孔三维数值模型的岩石颗粒分布,计算出每一个单元的孔隙率;4)根据所述孔隙率计算出流体压力梯度力和拖曳力,所述流体压力梯度力和拖曳力引起所述射孔三维数值模型中岩石颗粒的重新分布;5)重复步骤3~4, 直到计算结果收敛。
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公开(公告)号:CN100539350C
公开(公告)日:2009-09-09
申请号:CN200710078529.5
申请日:2007-05-29
Abstract: 本发明涉及一种基于瞬时故障功率方向的中压母线保护方法,其特征在于:方法包括:1.同步采样;2.故障启动;3.故障类别判断;4.瞬时故障功率方向判断;5.母线区内外故障判定。本方法采用5ms时间区间求取的瞬时故障功率方向来实现中压母线保护,不受电流互感器饱和的影响;本方法按相求取瞬时故障功率方向,能适应两点两相接地故障的情况;并利用已有的线路保护单元和中心通信单元的硬件资源,增加软件功能模块实现中压母线保护,硬件成本不增加。
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公开(公告)号:CN119048894A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202410059690.1
申请日:2024-01-16
Applicant: 国家电网有限公司华中分部 , 重庆大学
IPC: G06V20/10 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/0464
Abstract: 烟火易混淆目标实时检测方法,包括:1)构建第一类别目标检测器和多种易混淆目标分类器;2)获取实时图像;3)将实时图像输入第一类别目标检测器,得到若干目标位置框及对应的烟火第一类别;4)判断烟火第一类别是否属于易混淆目标类别,若是,则进入步骤5),若否,则以烟火第一类别作为当前目标位置框的类别;5)根据烟火第一类别,选择对应的易混淆目标分类器;并利用选择的易混淆目标分类器对当前目标位置框中的图像进行分类,以得到的烟火第二类别作为当前目标位置框的类别;6)将所有检测到的目标位置框及对应的类别输出到步骤2)中的实时图像。本发明实现了精度与速度的权衡,使模型不需要额外的标注成本也能达到较好的效果。
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公开(公告)号:CN116735372A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310490797.7
申请日:2023-05-04
Applicant: 中铁建电气化局集团南方工程有限公司 , 湖北工业大学 , 重庆大学 , 中铁建电气化局集团第三工程有限公司 , 中国铁建电气化局集团有限公司
Abstract: 本发明属于接触网吊弦技术领域,尤其是一种接触网吊弦受力仿真测试设备,包括吊弦本体和用于测量吊弦受力的力传感器。该接触网吊弦受力仿真测试设备,在固定装置的表面阵列分布多个夹持装置,内挡板和外挡板的在固定盘的表面固定,在外挡板的表面设置有安装箱,通过安装箱对加热器、加湿器等设备进行模块化的安装,使得温湿度等环境条件通过干涉窗向测试腔内的吊弦本体传递,根据实际测试需要,在测试受力仿真测试设备的表面设置仿真环境条件,测试装置对多个不同仿真环境条件下的吊弦进行同步测试,增加了测试样本数量,综合多个样本数据提高了测试结果的准确性,从而使得夹持装置具有便于对多个接触网吊弦进行受力仿真测试的特点。
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公开(公告)号:CN103206203A
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201310104726.5
申请日:2013-03-28
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种油井单一射孔出砂的分析方法,其步骤包括:测定某油井任一个射孔的几何参数;测定上述射孔出砂在数值计算中所需要的参数;在柱坐标系下建立三维数值模型,对射孔的出砂过程进行计算;根据计算得到的颗粒应力和位移等数据进行绘图处理,得到砂岩在不同区域的切向应力σθ分布、砂岩的塑性区以及颗粒胶结的破坏范围,并对图形进行分析来确定射孔出砂过程中的砂岩力学响应。本发明在理论和技术两个层面上有效解决了复杂赋存环境下油井单一射孔出砂的数值模拟问题,简化了数值计算渗流边界的确定,准确分析油井出砂过程中的砂岩应力、砂岩胶结状态的变化和颗粒的运动,提高了数值计算的精度和效率,增强了该方法的可操作性和稳定性。
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公开(公告)号:CN103077556A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310043611.X
申请日:2013-02-04
Applicant: 重庆大学
IPC: G06T17/00
Abstract: 本发明的目的是提供一种考虑射孔试验特征,反映射孔试验中砂岩的宏细观力学特性的模型设计方法。为实现本发明目的而采用的技术方案是这样的,油井出砂的三维数值模型设计,包括以下步骤:1)读入实际油井的几何尺寸,建立柱坐标系下的射孔三维数值模型;2)根据射孔试验过程的实际情况,将所述射孔三维数值模型划分成若干单元;3)根据所述射孔三维数值模型的岩石颗粒分布,计算出每一个单元的孔隙率;4)根据所述孔隙率计算出流体压力梯度力和拖曳力,所述流体压力梯度力和拖曳力引起所述射孔三维数值模型中岩石颗粒的重新分布;5)重复步骤3~4,直到计算结果收敛。
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公开(公告)号:CN110687141A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201910933871.1
申请日:2019-09-29
Applicant: 重庆大学
Abstract: 发明提供一种钻井中储层页岩的渗透特性分析方法。该方法包括制定方案、分析矿物类型及含量、制作标准试样、水化试验、页岩力学试验和建立页岩应力-损伤-渗流耦合的渗透率演化模型等步骤。该方法采用室内试验及理论分析相结合的方法,避免了纯理论分析的盲目性及随机性,精细化的试验剖析及理论建模的联合研究方法具有描述储层页岩水化效应清晰、水力学参数表征可靠性高等突出优点。可为页岩气开发的精细挖潜产生显著的经济效益。
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公开(公告)号:CN103206203B
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201310104726.5
申请日:2013-03-28
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种油井单一射孔出砂的分析方法,其步骤包括:测定某油井任一个射孔的几何参数;测定上述射孔出砂在数值计算中所需要的参数;在柱坐标系下建立三维数值模型,对射孔的出砂过程进行计算;根据计算得到的颗粒应力和位移等数据进行绘图处理,得到砂岩在不同区域的切向应力σθ分布、砂岩的塑性区以及颗粒胶结的破坏范围,并对图形进行分析来确定射孔出砂过程中的砂岩力学响应。本发明在理论和技术两个层面上有效解决了复杂赋存环境下油井单一射孔出砂的数值模拟问题,简化了数值计算渗流边界的确定,准确分析油井出砂过程中的砂岩应力、砂岩胶结状态的变化和颗粒的运动,提高了数值计算的精度和效率,增强了该方法的可操作性和稳定性。
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公开(公告)号:CN101525224A
公开(公告)日:2009-09-09
申请号:CN200910103465.9
申请日:2009-03-27
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: C04B28/04 , C04B2103/0014 , C04B2103/302 , C04B2111/00258 , Y02W30/92 , Y02W30/94 , C04B18/08 , C04B18/142 , C04B40/0028 , C04B40/0067 , C04B40/0281 , C04B40/0608 , C04B24/226 , C04B24/2641
Abstract: 本发明涉及建筑材料领域,具体涉及一种低成本的电磁波吸收材料;具体的,本发明提供了一种成本低廉,且材料性能良好的高铁粉煤灰水泥基复合建筑吸波材料,包括干物料和水,所述干物料包括水泥和高铁粉煤灰,所述水泥与高铁粉煤灰的重量比为60~70∶40~30;水与干物料的重量比为0.30-0.40∶1;所述高铁粉煤灰中铁组分含量以Fe2O3计大于15%;本发明还提供上述高铁粉煤灰水泥基复合建筑吸波材料的制备方法,包括如下步骤:1)将干物料干拌均匀;2)向干拌均匀的干物料中加入水,混合均匀;3)将步骤2)所得的混合料倒入钢模中,振动成型;4)成型后拆模,并在标准养护条件下进行养护。
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公开(公告)号:CN221509088U
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202420121060.8
申请日:2024-01-17
Applicant: 国家电网有限公司华中分部 , 重庆大学
IPC: H02G7/16
Abstract: 本实用新型涉及一种高压电缆越障及除冰装置,属于电缆除冰领域,包括有机架,所述机架上设置有至少两组运动单元,每个所述运动单元均包括有两个相对设置的第一滑块,所述第一滑块顶面均设置有伸缩机构,所述伸缩机构的伸缩端设置有运动轮;所述机架前侧还设置有转轮,所述转轮的轴线水平设置且垂直于所述机架前侧,所述转轮的圆周外壁上绕轴线均匀固接有若干条索。本实用新型的有益效果是:第一滑块调节两个运动轮之间的间距,伸缩机构伸缩调节运动轮的高度,适用于不同高度和不同距离的线缆;多个运动轮可以挂设在同一个线缆上,也可以挂设在不同线缆上;转轮带动柔性的条索甩动,条索将线缆上的冰击碎,而不会损伤线缆外表。
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