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公开(公告)号:CN102155176A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201110052938.4
申请日:2011-03-04
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种隔水岩土取心钻具,包括钻具外管(5)和与钻具外管(5)连接的扩孔器(4),超前侧喷钻头(1)与扩孔器(4)连接,岩心半合内管接箍(2)一端座在超前侧喷钻头(1)的内侧底座上,另一端与岩心半合内管(3)连接,岩心半合内管(3)的上端接有液体流动单向球阀(6),钻具外管(5)内设有内外管接头(8),内外管接头(8)上设有液流通孔(10),内外管接头(8)与岩心半合内管(3)之间设有岩心半合内管位置调节机构。本发明通过改变钻井液水流的流经路径,不让钻井液直接冲刷岩心,对于水敏、易溶于钻井液的岩土心具有保护作用,提高了岩土心的采取率,这种隔水岩土取心钻具可以保证岩土心的采取率达到100%,提高和改善了钻探工程质量。
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公开(公告)号:CN102134976A
公开(公告)日:2011-07-27
申请号:CN201110052926.1
申请日:2011-03-04
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种坑道钻探水力反循环双壁钻具,有一个双壁水龙头,该水龙头下端接双壁钻杆,两节钻杆之间接一个扩孔扶正封堵器,最后扩孔扶正封堵器下端接一个分水器,分水器下端再接一个金刚石钻头。双壁钻具外管之间采用丝扣连接,内管之间采用插接,用O形橡胶密封圈密封,内外管之间用点焊连接固定。本发明能满足坑道内钻探连续取芯钻探的需要,可以实现坑道中孔深在200米以内的水平孔和倾斜孔的钻探。
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公开(公告)号:CN101280683A
公开(公告)日:2008-10-08
申请号:CN200810031399.4
申请日:2008-05-27
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种孕镶金刚石采煤采矿截齿及其制作工艺,包括钢体齿身(2)和齿头(1),所述的钢体齿身与所述的齿头直接通过粉末冶金的方法,利用热压工艺烧结成为一体;所述的齿头除了含普通的胎体金属和非金属粉末之外,还添加了超硬磨料金刚石成分。其制作工艺包括胎体粉末混料—工作层料的配混—热压烧结成型—修整和开刃。本发明是一种能实现大幅度提高采煤采矿截齿的工作效率和使用寿命的孕镶金刚石采煤采矿截齿。其制作工艺简单快捷。
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公开(公告)号:CN116215016B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202310126026.X
申请日:2023-02-17
Applicant: 中南大学 , 河南四方达超硬材料股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种具有涟漪波状梯度层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,由硬质合金衬底、多层结构的涟漪波状梯度层、聚晶金刚石层组成,所述涟漪波状梯度层中,聚晶金刚石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;所述涟漪波状梯度层中,涟漪波状结构的振幅为0.2~0.6mm,波长为1~2mm,顶层中上下波纹间距由波峰至波谷设置(t/2~t)mm~tmm的渐变,其余各层上下波纹间距均为tmm,其中t为0.05~0.4。本发明由传统聚晶金刚石复合片的上下两层结构变为具有涟漪波状梯度层的多层结构,解决了聚晶金刚石复合片界面结合强度低和内部残余应力大的问题。
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公开(公告)号:CN116160374B
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202310357830.9
申请日:2023-04-06
Applicant: 中南大学
IPC: B24D7/10 , B24D3/00 , B24D3/18 , B24D7/16 , B24D18/00 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y80/00 , B33Y70/00
Abstract: 本发明公开了一种含线型冷却流道的砂轮及其双丝3D打印制备方法,所述砂轮由工作层和金属基体组成,所述工作层的表面周向均布若干线型冷却流道,所述线型冷却流道的宽度为1~5mm,任意相邻两个线型冷却流道的间距为1~10mm;所述工作层由合金胎体与磨粒组成,所述磨粒选自金刚石颗粒或CBN颗粒。本发明采用双丝3D打印技术,精确打印出所设计的微小型的线型冷却流道,保证线型冷却流道金刚石或CBN砂轮中粉料分布的均匀性,线型冷却流道不仅可以提高排屑效率,还能截断砂轮工作时的热传递路线以减少对金刚石产生的热损伤,改善工作层和工件界面的温度场,提高砂轮的使用寿命及加工工件表面的加工质量。
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公开(公告)号:CN107882509B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN201711369428.3
申请日:2017-12-19
Applicant: 中南大学
Abstract: 井底压力脉冲减阻工具,本发明上接头和下接头之间的外管内部自上而下依次为凹面式射流振荡器、底座、涡流放大器和底板,凹面式射流振荡器包括一个射流振荡器入口、两个射流振荡器输出道,出道分别连接到底座的高阻力通道和低阻力通道,再分别连到涡流放大器内部上端的高阻力通道和低阻力通道,涡流放大器内部下端设有涡流腔径向通道入口、涡流腔切向通道入口和涡流腔,底板中心设置有底板轴向通道,并与涡流腔连通。本发明结构简单,能通过改变凹面式射流振荡器入口处喷嘴宽度改变系统平均压力降和振荡频率,低压力也可以正常工作,系统压力损失小,涡流放大器增大压力脉冲幅度,降低振荡频率。
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公开(公告)号:CN117431448A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311418807.2
申请日:2023-10-30
Applicant: 中南大学 , 福建天石源科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种具有多层梯度结构的Co‑WC硬质合金及其制备方法与应用,该多层梯度结构为从顶层到底层Co含量逐层增加、WC含量逐层减少的N层梯度层结构,其中N大于4;梯度层结构中各层均由WC和Co组成;顶层中WC的体积分数大于Co的体积分数。本发明采用3D打印与粉末冶金相结合的工艺,制备的硬质合金既具有高硬度、高耐磨性,又具有高韧性、高抗冲击性,并且通过3D打印工艺能精确打印出所设计的梯度结构层,保证了每层厚度和粉末均匀性,优化了梯度结构硬质合金的性能,降低了产品的生产成本。
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公开(公告)号:CN117325518A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311177986.5
申请日:2023-09-13
Applicant: 中南大学 , 河南四方达超硬材料股份有限公司
IPC: B32B9/04 , B22F1/103 , B22F9/04 , B22F3/10 , C04B35/5831 , C04B35/622 , B32B5/14 , B32B37/15 , B32B37/10 , B32B37/06
Abstract: 本发明公开了一种具有连续梯度结构的聚晶立方氮化硼复合片及其制备方法,该聚晶立方氮化硼复合片由下至上,由硬质合金基体、连续梯度层和CBN层构成,连续梯度层包含硬质合金和CBN,且CBN的含量由下至上连续渐变增多,硬质合金的含量由下至上连续渐变减少;连续梯度层中CBN的体积分数D与硬质合金的体积分数M均满足指数渐变函数。同时,本发明利用浆料直写3D打印技术实现了连续梯度结构的聚晶立方氮化硼复合片的制备,所得聚晶立方氮化硼复合片解决了分层式梯度结构存在的分界面过多的问题,大大减小了残余应力,提高了梯度结构立方氮化硼硼复合片的结合强度。
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公开(公告)号:CN115255351B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202210814014.1
申请日:2022-07-12
Applicant: 中南大学
IPC: B22F1/10 , B22F3/10 , B22F5/00 , B22F10/20 , B22F10/64 , C22C26/00 , C22C29/08 , C22C30/02 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y80/00
Abstract: 本发明属于FDM打印技术领域,具体涉及一种金刚石‑金属基三维成型复合材料,包括基体粉末和专用粘结剂,所述的专用粘结剂包括50~70重量份的热塑性聚氨酯弹性体、12~18重量份的聚乙烯、8~12重量份的苯乙烯‑乙烯‑丁烯‑苯乙烯嵌段共聚物、5~10重量份的聚甲醛、3~5重量份的聚乙烯醇、1~3重量份的增塑剂、1~2重量份的分散剂;所述的基体粉末包括金刚石,还包括金属粉、金属碳化物中的至少一种。本发明还包括所述复合材料的丝材及其制备和在FDM打印中的应用。本发明中,所述的复合材料成分以及比例的联合,能够实现协同,能够有效解决基底粉末中金刚石掺入所致的FDM难于打印,容易断流和打印不均匀,打印效果不理想的问题。
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公开(公告)号:CN116084839A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310376354.5
申请日:2023-04-11
Applicant: 中南大学
IPC: E21B7/04 , E21B7/10 , E21B44/00 , E21B47/024 , G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种复杂地质环境下空间姿态自适应智能靶向钻具系统,包括靶向钻头、钻具主体、测量模块与控制模块;靶向钻头设在钻具主体偏心短节端部且可回转;靶向钻头具有直推钻进状态和纠偏状态,处于直推钻进状态时与钻具主体同轴;处于纠偏状态时与钻具主体轴线具有夹角;测量模块用于监测靶向钻头的姿态,控制模块控制驱动靶向钻头在小范围内进行低速回转。本发明应用于污染场地钻测一体化领域,主要为污染场地原位探测设备提供钻进载体和精准的探测点位控制,极大降低对挥发性污染物质的扰动,采用近钻头测量的形式提高测量精度,且可自动调整钻进轨迹,有利于垂直钻进轨迹的控制,对污染场地调查具有极高的意义。
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