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公开(公告)号:CN107939293B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN201711367833.1
申请日:2017-12-19
Applicant: 中南大学
Abstract: 井下压力脉冲发生器,本发明外管连接在上接头与下接头之间,外管内部上接头与下接头之间为压力脉冲发生元件,压力脉冲发生元件上端与上接头接触并用密封圈密封,下端与下接头接触并压紧;所述压力脉冲发生元件由底板和盖板扣合并通过螺栓紧固连接,压力脉冲发生元件包括一个喷嘴结构射流振荡器入口,两个射流振荡器控制道,两个射流振荡器控制道通道,一个信号道,一个平附壁面,一个凹附壁面,一个涡流腔以及一个涡流腔出口构成的。本发明结构简单、紧凑、零件为一个整体,无任何运动零部件、复杂条件适应性好;可以通过改变射流振荡器入口处喷嘴宽度以及信号道长度来改变系统振荡频率和压力降;采用硬质合金坚硬材料加工制造耐冲蚀性能好。
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公开(公告)号:CN114778387A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210465472.9
申请日:2022-04-29
Applicant: 中南大学 , 上田环境修复有限公司
IPC: G01N13/00
Abstract: 本发明提供了一种大尺寸有机污染场地靶向化学修复试验装置及试验方法,包括试验箱,包括底板和侧板,侧板的上方可拆卸的设置有顶板,试验箱内设置模拟地层,顶板和侧板上还设置有呈矩阵排列的观测孔,底板上设置有多个排水孔;制浆装置,用于通过观测孔向试验箱内注入修复浆液;注浆系统,控制制浆装置的工作状态;检测系统,包括数据收集模块和多个与数据收集模块信号连接的湿度传感器和位移传感器,湿度传感器设置在试验箱中不同水平面上,位移传感器沿不同岩层的分界面设置在模拟地层上,本申请可以有效检测有机污染场地中靶向化学修复的效果及修复路径,并通过对观测孔的设置及地层的分层设置,实现更为复杂污染地层的靶向化学修复模拟。
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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:CN111537314A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010657680.X
申请日:2020-07-09
Applicant: 中南大学
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明公开了一种考虑结构面网络的岩体物模试样及其制备方法与装置。该制备方法包括获取待模拟岩石的结构面网络数字化模型;制备完整岩体物模试样;根据获得的结构面网络数字化模型采用高压水射流切割技术在完整岩体物模试样上切割出与待模拟岩石中结构面网络形状大小相同的结构面网络槽体;在结构面网络槽体中填充配置好的结构面充填材料,待结构面充填材料凝结后,获得含结构面网络的岩体物模试样。本发明通过结合岩体三维成像和水射流工艺,顺次射流形成岩体内部的结构面网络体系,相比于现有单一结构面和单组结构面阵列的方法,能够快速精准的实现岩体内毫米级别的交叉结构面网络构建,工艺实施效率相比于传统脱模工艺得到极大提升。
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公开(公告)号:CN107165582B
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201710540808.2
申请日:2017-07-05
Applicant: 中南大学
Abstract: 金刚石螺旋状定位分布超薄层复合钻头及其制作工艺,本发明由厚度为0.1~1.0mm的胎体工作层超薄片和隔离层超薄片复合成钻头钻齿;胎体工作层超薄片以金属粉末、碳化钨粉末为原料,隔离层超薄片以石墨粉、碳化硅粉、氧化铝粉和陶瓷粉为原料;工作层超薄片冷压成型采用螺旋状定位分布结构,将金刚石颗粒埋植在胎体预定位置;装料过程中采用超声波或其他高频率振动平台振动布粉,经冷压成型得到超薄片压坯;组装超薄片压坯成钻齿,将钻齿和钻头钢体通过中频炉热压烧结成一体,经机械加工制成钻头。本发明制成的超薄层复合钻头,钻进硬岩时工作效率高、寿命长、能耗低。
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公开(公告)号:CN107262823B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201710540800.6
申请日:2017-07-05
Applicant: 中南大学
Abstract: 金刚石螺旋状定位分布超薄层复合锯片及其制作工艺,本发明由厚度为0.1~1.0mm的工作层超薄片和隔离层超薄片复合成锯片节块;节块工作层超薄片胎体采用金属粉末和金刚石为原料,节块隔离层超薄片采用石墨粉、碳化硅粉、氧化铝粉、陶瓷粉为原料;工作层超薄片冷压成型时,采用螺旋状定位分布结构,将金刚石颗粒埋植在胎体预定位置;装料过程中采用超声波或其他高频率振动平台振动布料,保证其厚度均匀一致,再经热压烧结工艺制成。节块通过高频或激光焊接技术焊接于直径100~2500mm的锯片基体上。本发明制成超薄层复合锯片,工作效率高、寿命长、能耗低,利于节省资源和能源。
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公开(公告)号:CN107420048B
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201710540812.9
申请日:2017-07-05
Applicant: 中南大学
Abstract: 金刚石等距状定位分布超薄层复合钻头及其制作工艺,本发明金刚石等距状定位分布超薄层复合钻头及其制作工艺,由胎体工作层超薄片和隔离层超薄片复合成钻头钻齿;胎体工作层超薄片采用金属粉末和碳化钨粉末为原料,隔离层超薄片采用石墨粉、碳化硅粉、氧化铝粉和陶瓷粉为原料;工作层超薄片冷压成型采用等距状定位分布结构,按照设计的金刚石颗粒间距尺寸,将其埋植在胎体预定位置;装料过程中采用超声波或其他高频率振动平台振动布粉,保证其厚度均匀一致,经冷压成型得到超薄片压坯;组装超薄片压坯成钻齿,将钻齿和钻头钢体通过中频炉热压烧结成一体,经机械加工制成钻头。本发明得到的复合钻头,钻进硬岩时工作效率高、寿命长、能耗低。
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公开(公告)号:CN106167694B
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201610584220.2
申请日:2016-07-22
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种适用于深部钻探破碎地层固结护壁钻井液及其制备方法,本发明钻井液各组分质量百分数为:氯化钾1~2%,聚丙烯酰胺0.3~0.6%,磺化丙酮甲醛缩合物0.5~0.8%,碳酸钠2~4%,木质素磺酸钠1~3%,磺化褐煤0.5~0.7%,硫酸铝0.4~0.6%,三乙醇胺2~4%,聚甲基硅氧烷1~3%,余量为水。先将氯化钾、碳酸钠加入清水中,搅拌后静置,再依次加磺化丙酮甲醛缩合物及聚丙烯酰胺、木质素磺酸钠、硫酸铝、聚甲基硅氧烷,搅拌后静置;搅拌下加入剩余组分产品。本发明能有效抑制地层的膨胀性;同破碎地层中的阳离子产生交换作用,形成低水合度、高粘结力的高价离子及其水化合物,提高了近孔壁地层的力学强度。
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公开(公告)号:CN107917963A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711120205.3
申请日:2017-11-14
Applicant: 中南大学
CPC classification number: G01N29/14 , G01N29/223 , G01N2291/0245
Abstract: 本发明公开了一种适于大尺寸试样三轴加载水力压裂声发射嵌卡式夹具,该夹具包括不锈钢套筒、第一微型螺钉、第二微型螺钉、海绵套、平垫片、压紧弹簧、橡胶垫片;不锈钢套筒带有一对侧耳,与定位侧耳垂直方向的一边加工有出线口;海绵套为一带有底面的空腔结构,海绵套外壁紧贴不锈钢套筒内壁,海绵套底面通过第一微型螺钉固定于不锈钢套筒内底面;压紧弹簧一端通过第二微型螺钉与平垫片、海绵套、不锈钢套筒内底面连接,压紧弹簧另一端通过胶水与橡胶垫片连接;本发明结构简单、设计合理、成本较低,在大尺寸试样的三轴加载水力压裂声发射裂缝监测时,提高传感器稳定性与可靠性,实现大尺寸试样三轴加载水力压裂裂缝监测时声发射信号的保真采集。
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公开(公告)号:CN107907431A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711120190.0
申请日:2017-11-14
Applicant: 中南大学
IPC: G01N3/36
CPC classification number: G01N3/36 , G01N2203/001 , G01N2203/0019 , G01N2203/0048 , G01N2203/0066 , G01N2203/0256 , G01N2203/0658
Abstract: 本发明公开了一种三轴加载脉冲水力压裂裂缝扩展动态监测试验装置,涉及三轴水力压裂裂缝传递压力监测、裂缝发育及扩展规律研究的物理模拟实验系统平台,主要包括注液控制系统、三轴应力加载系统、缝内水压监测系统和声发射三维动态监测系统。本发明能在模拟不同储层的三轴应力状态下,以不同压力、频率注入各类压裂液体系实现储层水力压裂;并在试验过程中实现三轴伺服加载,实时裂缝传递压力监测及裂缝三维演化的功能,为研究储层三轴水力压裂提供了研究平台。本发明操作简单、智能化程度高、结构紧凑,能够很好的研究储层水力压裂过程中岩石的断裂损伤机理。
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