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公开(公告)号:CN116065967A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310050024.7
申请日:2023-02-01
IPC: E21B10/46 , E21B10/60 , B22F5/00 , B22F7/02 , C22C29/08 , C22C32/00 , C22C30/02 , C22C26/00 , B22F10/18 , B22F1/103 , B22F10/64 , B22F10/62 , B22F3/14 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y70/10 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开了一种多层环状夹芯式孕镶金刚石钻头及其制备方法,所述多层环状夹芯式孕镶金刚石钻头包含多层结构的环状夹芯式工作层,所述环状夹芯式工作层沿环状夹芯式工作层由耐磨层与弱化层交替组成,所述制备方法为,将耐磨层丝状料与弱化层丝状料共同进行3D打印获得环状夹芯式工作层生坯,将生坯脱脂获得脱脂环状夹芯式工作层生坯,将脱脂环状夹芯式工作层生坯、非工作层、钻头刚体组装后进行烧结,即得。本发明金刚石钻头在钻进过程中,弱化层超前磨损使工作层出现凹槽,工作面自动形成多组刀刃状形貌,钻进效率高;且钻头采用熔丝制造工艺,满足耐磨层和弱化层超薄化、高精度化的需求,还节省制造时间,实现了制造方面的高效率和低成本。
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公开(公告)号:CN114909080A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210605219.9
申请日:2022-05-31
Applicant: 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 , 湖南中南水电水利工程建设有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明提供一种脉冲液动冲击器及其钻灌一体脉冲灌浆的方法。所述脉冲液动冲击器包括外管、冲击锤、六方砧、六方套和上接头;所述外管两端分别套装所述上接头和六方套;所述六方砧穿设所述六方套,且所述六方砧内设有阻尼通道和主通道;所述冲击锤内部设有主孔道,所述冲击锤套装于所述外管后与上接头的内孔连通;所述冲击锤可相对于外管和上接头轴向往复位移,以使所述冲击锤的另一端卡装在所述六方砧上将所述主通道封堵,所述主孔道与阻尼通道连通,或者,所述冲击锤的另一端与所述六方砧间隔设置,所述主孔道同时与主通道和阻尼通道连通。本发明能实现对大孤石、块石、卵石等坚硬岩石的快速冲击回转钻进。
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公开(公告)号:CN113756722A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111155881.0
申请日:2021-09-29
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种振荡射流式压力脉冲发生装置,包括:上接头和下接头分别开设有上接头中心流体通道和下接头中心流体通道,外管的两端通过螺纹分别与上接头和下接头连接,涡流式射流振荡器设置在外管内部并分别与所述上接头和下接头对接;涡流式射流振荡器开设有射流振荡器入口并连接一个射流振荡腔,射流振荡腔下方设置有两个导流块,两个导流块的内侧形成涡流腔入口,两个导流块的外侧均设置有控制道,涡流腔入口下方设置有涡流腔,涡流腔开设有涡流腔出口与下接头中心流体通道连通。本发明结构简单,无需额外机构,只依靠内部流体通道设置,即可自激产生周期性的压力波动;无任何可移动部件,便于加工制造,坚固耐用。
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公开(公告)号:CN110146345B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN201910378223.4
申请日:2019-05-08
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种含天然气水合物储层动静加载模拟取样实验系统,由载模拟取样系统、气体收集系统、数据采集系统、温度控制系统和供气系统组成,反应釜固定于加载架上,柱状水合物样品置于反应釜内,第一微型振动器固定在支撑座上,支撑座下端的第一传动轴将载荷通过加载配合面传递给下方的第二传动轴,第二传动轴连接模拟取样钻具;压力体积控制器与反应釜底部的进液通道相连,通过控制注入液体的压力控制反应内釜的环境压力;反应釜的排气管道经气液分离器和第一气体流量计后,连接到气体收集模块。本发明可实现压实制样、水合物合成、水合物分解、恒力加载、循环加载等多个功能,从制样到加载取样试验过程中无需样品转移,提高了实验数据的精度。
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公开(公告)号:CN110668522A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910988805.4
申请日:2019-10-17
Applicant: 中南大学
IPC: C02F1/24 , C02F1/40 , C02F103/10
Abstract: 本发明提供了一种微纳米气泡发生装置和含油废水的微纳米气泡处理方法,微纳米气泡发生装置包括气源、射流振荡器、扩散器和废液罐,气源通过第一管路与设置在射流振荡器上的入口连通,扩散器设置在废液罐内,通过第二管路与设置在射流振荡器上的出口连通,射流振荡器内设置有振荡部。含油废水的微纳米气泡处理方法包括将含油废水充入废液罐中,将扩散器设置在废液罐的底部,打开气源驱动气流至射流振荡器内形成自激振荡射流,其中的部分自激振荡射流由第二管路导入扩散器中,在废液罐中产生微纳米气泡,通过气源持续通气处理含油废水。本发明的技术方案产生的气泡尺寸稳定,系统能耗低,且结构简单,便于组装模块化处理系统。
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公开(公告)号:CN120001234A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510474106.3
申请日:2025-04-16
Applicant: 中南大学
IPC: B01F23/2326 , B01F23/2373 , B01F23/23 , B01F25/312
Abstract: 本发明提供了一种两相振荡射流微纳米气泡发生器及使用方法,涉及微纳米气泡发生技术领域,包括:本体,本体包括依次连通的入水口、动力喷嘴、交互区以及出口通道,入水口用于产生射流,反馈通道,两条反馈通道分别设置在交互区的两侧,两条反馈通道的一端与动力喷嘴连通,另一端与出口通道连通,空气通道,两条空气通道设置在两条反馈通道的两侧,每条空气通道一端与空气通道同侧的反馈通道连通,另一端连通气体;射流在反馈通道内的液体及空气通道内的气体的作用下对气体进行破碎形成微纳米气泡并从出口通道喷出;气相和液相共同作用于射流,使得射流在反应区内不断的发生偏摆,从而对气体进行不断的切割、破碎以生成微米级甚至纳米级的气泡。
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公开(公告)号:CN119510264A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202510111138.7
申请日:2025-01-23
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种靶向钻进泥浆环向成膜模拟装置及方法,装置包括支架、模拟井体与密封套筒,模拟井体设在支架上且具有俯仰行程;模拟井体包括第一井腔、第二井腔、环状滤失腔体与泥膜渗透性测试腔体,环状滤失腔体为刚性滤网状半合筒结构,泥膜渗透性测试腔体为刚性半合筒结构,其中一半筒体上有滤网结构;环状滤失腔体的第一端与第一井腔相连,第二端与第二井腔的开口端相连;密封套筒覆盖环状滤失腔体。本发明应用于靶向钻进领域,可更换模拟地层材料实现不同地层条件的模拟、进行不同角度和不同泥浆压力条件下靶向钻进时空间环向泥膜的生成试验,更真实模拟靶向钻进中泥膜在空间维度的形成以及不同空间区域泥膜的渗透性试验。
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公开(公告)号:CN113863861B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202111237638.3
申请日:2021-10-22
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种单反馈通道涡流腔式压力脉冲发生装置,涉及井下设备技术领域,包括外管,其两端螺接有上接头和下接头;单反馈通道涡流腔式射流振荡器设置于外管内,包括基板和盖板,单反馈通道涡流腔式射流振荡器包括与外管连通以形成供流体通过的流体通道的入口和出口,单反馈通道涡流腔式射流振荡器包括导流块,导流块设置在单反馈通道涡流腔式射流振荡器内以将单反馈通道涡流腔式射流振荡器分隔为射流振荡腔、涡流腔以及反馈通道,入口设置在射流振荡腔内,出口设置在涡流腔内,本发明结构简单,易于加工,坚固耐用,无需额外机构,只依靠内部流体通道设置,即可自激产生周期性的压力波动,频率与波动幅度均易调控,可有效提高井下作业效率。
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公开(公告)号:CN118344088A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410432253.X
申请日:2024-04-11
Applicant: 中南大学
IPC: C04B28/04 , C04B111/70
Abstract: 一种红层软岩路基注浆用含有微纳米气泡的注浆材料,所述注浆材料包括有硅酸盐水泥、碳纤维、γ‑丙基三甲氧基硅烷、十八烷基伯胺、二氧化硅、甲基硅酸钾、玻璃纤维、水;注浆材料中微纳米气泡含量为0.1%‑5.0%。本发明注浆材料,注浆材料的初凝时间和终凝时间快速的缩短,28天抗压强度较大幅度的提高。本发明注浆材料,利用微纳米气泡减少注浆浆液的粘性,从而降低了注浆的阻力,有助于提高注浆浆液的流动性,使其更容易注入岩土中。
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公开(公告)号:CN107829688B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN201711162636.6
申请日:2017-11-21
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种旋冲震荡射流式PDC钻头,包括钻头体本体、压头、单控制道单稳射流元件及设置在元件、压头和钻头体内部的多个流道。压头将单控制道单稳射流元件封在钻头体内,与下端的单控制道单稳射流元件和外围钻头体焊接成一个整体。钻头体内各普通流道出口处设置有不同直径的喷嘴。单控制道单稳射流元件的不对称设计使得经过射流元件入口的射流能够稳定附壁到与大直径喷嘴相连的一侧。当冲锤撞击钻头后,控制道被冲锤堵住,使得进入射流元件的流体介质突然切换到小喷嘴一侧,钻头内部压力激增并产生瞬时脉冲射流强力冲洗孔底,本发明周期性进行产生高频脉冲水射流,能有效降低深孔孔底岩屑启动难度,改善孔底流场分布,提高岩屑清除效果。
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