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公开(公告)号:CN115100373A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210703620.6
申请日:2022-06-21
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种地表与地下环境三维一体化表征方法、装置、介质及设备,包括:步骤1,获取目标区域的各类地表数据,提交空间三角测量生成高密度点云和TIN模型,将目标区域的地表纹理赋予TIN模型,形成地表实景模型;步骤2,对地层空间、地下空间进行三维表征生成目标区域的地质模型、土壤污染模型、地下水流场以及污染物扩散迁移模型;步骤3,对地表实景模型、地质模型、土壤污染模型、地下水流场以及污染物扩散迁移模型进行一体化融合,得到地表与地下环境一体化模型,确定地表与地下环境一体化的基准面和空间基准,对地表与地下环境三维一体化模型进行数据融合,得到目标区域的地表与地下环境三维一体化模型。
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公开(公告)号:CN113184699B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202110542854.2
申请日:2021-05-19
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种界面纳米气泡的生成装置及观测方法,该装置,包括由釜体和釜盖组成的反应釜,所述反应釜内设置有基座,所述基座上设置有液槽,所述液槽内设置有安置底片,所述安置底片上设置有气泡形成基底。采用本装置,通过在反应釜内设置可装拆的液槽,再在液槽内设置气泡形成基底,实现了界面纳米气泡的原位生成,相比将分解液转移至疏水基底的生成方式,气泡成核方式与天然气水合物实际分解形成界面纳米气泡的过程相一致,在贴近实际储层中天然气水合物降压分解与界面纳米气泡形成客观条件的同时,减少了基底性质对实验结果的影响,确保了观测结果的可靠性。
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公开(公告)号:CN113756722B
公开(公告)日:2022-07-26
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:CN114382425B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210286256.8
申请日:2022-03-23
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于污染土层的链条式液压直推钻进试验平台,包括直推钻机主体,直推钻机主体包括起升系统;起升系统包括支架、钻进导轨、钻具固定装置、链条、减速马达,支架的一侧与底座相连,钻进导轨设在支架的另一侧,且钻具固定装置滑动连接在钻进导轨上,减速马达固定设在支架上且通过链条与钻具固定装置传动相连。本发明将钻机的回转动力来源转变为链条的线性运动,避免了液压油缸的使用,减小设备的占用空间;由减速马达控制链条的运动,使钻机的钻进过程更稳定,提高了钻进的精确度;模拟地层平台可设置相同或不同的原位地层来模拟污染地层,获得直推钻进试验平台在不同污染地层和不同工况下的钻进特点。
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公开(公告)号:CN114515833A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202210183957.9
申请日:2022-02-28
Applicant: 中南大学
IPC: B22F5/00 , B22F3/14 , B22F10/16 , B22F1/10 , B22F10/85 , B22F10/64 , B22F10/66 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y50/02 , B33Y80/00 , C22C26/00 , C22C29/08 , B22F10/38 , E21B10/46
Abstract: 本发明一种功能梯度结构的聚晶金刚石复合片及其制备方法,所述聚晶金刚石复合片由下至上分为硬质合金基体,PCD/硬质合金复合梯度层,聚晶金刚石层,所述PCD/硬质合金复合梯度层中,PCD的含量由下至上依次递增,硬质合金的含量由下至上依次递减。本发明采用浆料直写3D打印法制作功能梯度结构聚晶金刚石复合片,本发明中聚晶金刚石复合片存在中间过渡层,缓减了金刚石与硬质合金之间的粘接性差的情况,改善了界面间的结合强度。采用浆料直写3D打印制备方法可以实现功能梯度结构聚晶金刚石复合片的流水线生产,提高生产效率;并可以根据生产实际调整梯度层的层数及粉末质量比,完成功能梯度结构聚晶金刚石复合片的个性化生产。
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公开(公告)号:CN112782387B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202011609265.3
申请日:2020-12-30
Applicant: 中南大学
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明提供了一种多工况耦合滑坡模型试验装置,包括模型框架组件、降雨模拟组件、水流冲刷组件和升降组件;模型框架组件用于堆砌试样土坡,同时可模拟库水位升降状况,降雨模拟组件设置在模型框架组件的上方,用于模拟不同的降雨强度,水流冲刷组件向模型框架组件内的试样土坡提供冲刷水流和蓄水水位,升降组件驱动模型框架组件的一端升降而调整倾斜角度。本发明通过调整夹板的搭配以及各组件的使用,模拟降雨、库水位升降以及水流冲刷等工况对边坡稳定性的影响,从而对不同工况耦合作用下边坡失稳的动态演化过程进行跟踪、分析和研究,获取不同影响因素下边坡破坏的试验现象,为研究边坡不同的失稳机理提供了试验可能。
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公开(公告)号:CN111570802B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202010458818.3
申请日:2020-05-27
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种超薄金属基金刚石切割片的3D打印制作工艺。先将金刚石磨料、金属预合金粉末、专用粘结剂充分混合均匀,成为流动性浆状料,放入密炼机中进行密炼,密炼后将其放入造粒机中造粒,造粒后放入挤出机中拉丝,得到丝线状的打印材料,利用基于FDM成型技术的3D打印机中并设置好相应的打印参数,打印成形得到生坯,对生坯进行脱脂和烧结处理后得到超薄金属基金刚石切割片成品。本发明采用3D打印与粉末冶金相结合的工艺,能满足金属基金刚石切割片超薄化、高精度化的需要,适合特种外形或性能产品的个性化生产、批量化生产的需求,有利于降低产品的生产成本,改善质量。
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公开(公告)号:CN112453423A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011360664.0
申请日:2020-11-27
Applicant: 中南大学
IPC: B22F10/25 , B22F10/64 , B22F1/00 , B22F7/08 , B22F5/10 , C22C38/10 , C22C38/16 , C22C30/02 , C22C26/00 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00 , F04B53/00 , F04B15/02
Abstract: 本发明公开了一种混凝土输送泵用孕镶金刚石切割环及其制备方法,所述孕镶金刚石切割环包括切割环基体,以及镶嵌于切割环基体凹槽内的孕镶金刚石耐磨体,所述孕镶金刚石耐磨体由FeCoCu合金基体以及分散于FeCoCu合金基体中的金刚石组成,所述孕镶金刚石耐磨体中,金刚石的体积分数为10~40%。本发明的制备方法采用熔融沉积3D打印成型‑粉末冶金烧结法制作孕镶金刚石耐磨体,将孕镶金刚石耐磨体镶嵌在切割环基体的环形凹槽中即得。本发明中孕镶金刚石切割环耐磨性能高,切割环寿命长。在与眼镜板成为摩擦副后,不仅能降低相互的磨损,反而能自动修复眼镜板在磨粒磨损中形成的划痕,保证眼镜板表面的光洁度,从而延长眼镜板与切割环的使用寿命。
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公开(公告)号:CN112439896A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011319582.1
申请日:2020-11-23
Applicant: 湖南省煤炭地质勘查院 , 中南大学
IPC: B22F1/00 , B22F10/25 , B22F10/64 , B33Y70/10 , B22F5/00 , B22F7/08 , E21B10/46 , B33Y10/00 , B33Y40/20
Abstract: 本发明公开了一种含熔融沉积3D打印成型孕镶金刚石层的潜孔钻头及其制备方法,所述潜孔钻头包括钻头库体、安装于钻头库体工作面凹槽内的球齿、孕镶金刚石层;所述孕镶金刚石层设置于钻头库体工作面的表面;所述孕镶金刚石层由FeCoCu合金基体以及分散于FeCoCu合金基体中的金刚石组成,所述孕镶金刚石层中,金刚石的体积分数为5~35%。本发明中孕镶金刚石层的制造采用先进的熔融沉积3D打印成型‑粉末冶金烧结技术,使钻头库体的耐磨性能得到极大提高,保证钻头工作过程中库体的磨损与硬质合金球齿的磨损实现同步,从而有利于延长钻头使用寿命,提高钻进效率。
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公开(公告)号:CN110909488A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911240632.4
申请日:2019-12-06
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及边坡工程领域,特别涉及一种高效边坡可靠度分析方法。包括以下主要步骤:1、边坡稳定性确定性分析;2、岩土参数的空间变异性模拟;3、利用K-均值聚类分析方法识别代表性滑面;4、建立代表性滑面的响应面函数关系式;5、计算边坡可靠度指标或边坡失效概率。相较于现有的边坡可靠度计算方法,该方法是一种简单、高效且对不同统计参数相对稳健的代表性滑面识别技术方法,不仅可以提高基于代表性滑面的边坡可靠度分析方法计算效率,而且可望有效促进可靠度分析方法在边坡设计中的应用,具有一定的理论创新意义与工程实际价值。
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