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公开(公告)号:CN117454486A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311427861.3
申请日:2023-10-31
Applicant: 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿 , 北京科技大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种开采扰动围岩承载结构分析方法,涉及围岩承载技术领域。包括:将收集的巷道围岩数据及支护结构数据作为原始数据集建立巷道模型,并进行开采模拟,根据模拟开采数据,对巷道周边应力进行模拟,建立巷道力学模型;结合围岩应力理论分析围岩松动圈范围,将围岩松动圈范围划分为不同区域进行数值模拟研究,获得分析结果,根据分析结果对围岩承载结构进行加固;对围岩进行测试判定岩体加固情况。本发明有助于表述了围岩应力的规律,防止灾害发生,更具有普遍性。
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公开(公告)号:CN110629087B
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN201910005548.8
申请日:2019-01-03
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种速溶镁合金及其制备方法,所述镁合金组成为Mg‑Cu‑Ni‑RE,其中Cu元素含量为0.5‑6wt.%,Ni元素含量为0.5‑8wt.%,RE元素为Gd,Y,Nd三种元素中的一种或多种组合,含量为0.5‑6wt.%。经熔炼铸造,热处理,热挤压以及时效处理后得到相应合金。与现有技术相比,采用本发明所述成分及工艺制备的镁合金材料,具有较高的强度及良好的塑性,且可在含有微量电解质的溶液中实现快速溶解,适用于加工制备油、气田压裂过程中使用的封堵工具,采用该材料制备的井下工具可在服役结束后自行溶解,省去后续返排、钻铣等工序,极大的提高了施工效率,节约施工成本,降低能源消耗。
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公开(公告)号:CN111088471A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN202010006327.5
申请日:2020-01-03
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种铝合金表面高耐蚀耐磨铁基非晶涂层及其制备方法。本发明以铝合金为基体,在表面制备高耐蚀耐磨铁基非晶涂层,保证材料在一定条件下具有良好的耐蚀耐磨性能,并且涂层与基体具有良好的结合强度。制备工艺步骤如下:(1)对铝合金基体预处理;(2)对经过预处理的铝合金基体表面进行喷砂处理;(3)在经过喷砂处理的铝合金基体表面进行超音速火焰喷涂制备铁基非晶涂层。与现有的静电喷涂、化学镀层、阳极氧化、气相沉积等表面处理技术相比,本发明制备的热喷涂铁基非晶涂层在一定条件下具有较高的耐蚀耐磨性,并且涂层与铝合金基体能形成良好的界面结合,增强了涂层与基体的结合强度,防止了涂层的脱落,使涂层具有优异的耐久性,能够有效地防护铝合金表面。
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公开(公告)号:CN109797361A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910165441.X
申请日:2019-03-05
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种可溶镁合金表面高耐蚀耐磨涂层及其制备方法,本发明以可溶镁合金为基体,在表面制备高耐蚀耐磨涂层,保证材料在服役期间具有良好的耐蚀耐磨性能,并且服役完成后能够实现快速降解。制备工艺包括如下步骤:(1)可溶镁合金基体预处理;(2)在镁合金表面进行超音速火焰喷涂。与现有技术相比,采用本发明制备的具有耐蚀耐磨涂层的可溶镁合金材料,具有较高的耐蚀耐磨性,完成服役要求后可以实现快速降解。本发明材料适用于加工制备油气田压裂过程中使用的封堵工具,采用该材料制备的井下工具可在服役期间具有良好的耐蚀耐磨性能,保证施工质量及安全,而在服役结束后快速降解,省去后续返排、钻铣等工序,极大的提高了施工效率,节约施工成本,降低能源消耗。
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公开(公告)号:CN107855360A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711120542.2
申请日:2017-11-14
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: B21B1/38 , B21B37/74 , B21B2001/386 , C22F1/06 , C22F1/165
Abstract: 一种耐蚀镁/锌复合板材的制备方法,属于镁合金加工技术领域。本发明通过轧制工艺与热处理工艺相结合,在镁板两侧包覆锌层,从而制备出综合性能优良的耐蚀镁/锌复合板材。包括板材处理、表面处理、板材固定、轧前预热、轧制复合、退火处理六个步骤。其中轧前预热温度为150-400℃,预热时间为10-60min。轧制过程速度为0.2-1m/s,轧制压下量为所述复合坯料的10-60%。退火处理温度为100-400℃,退火时间为0.5-12h。本发明通过简便易行的轧制与热处理工艺,成功地制备了镁/锌复合板材,复合材料具有良好的力学性能和耐腐蚀性能,同时加工成本低廉,节约能源,可应用于航空航天、汽车、3C产品、医疗器械等领域。
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公开(公告)号:CN113526896B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202110795906.7
申请日:2021-07-14
Applicant: 北京科技大学 , 唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司 , 卢龙宏赫废料综合利用有限公司
Abstract: 本发明涉及处理垃圾焚烧飞灰并利用其制备固废基凝胶材料的方法,包括:S100:采用熔分炉,在熔分炉的顶部投加辅助燃料,将垃圾焚烧飞灰靶向喷入熔分炉炉缸区,使其中二噁英在1500℃以上的高温、富氧条件下彻底氧化分解;S200:回收熔分炉排出的炉渣,依次经过水淬和研磨后,得到熔分炉炉渣微粉;S300:将所述炉渣微粉与固体废弃物和水混合,得到所述固废基凝胶材料。步骤S100之前还包括将垃圾焚烧飞灰、粘结剂与冶金尘泥的造粒工序,得到原料颗粒。所述造粒工序向垃圾焚烧飞灰中引入冶金尘泥,冶金尘泥的氧化物与氯苯、氯酚前驱体反应,为氯离子提供金属阳离子,抑制有机氯转化为二噁英,同时得到比较稳定的金属氯化物。
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公开(公告)号:CN109797361B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201910165441.X
申请日:2019-03-05
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种可溶镁合金表面高耐蚀耐磨涂层及其制备方法,本发明以可溶镁合金为基体,在表面制备高耐蚀耐磨涂层,保证材料在服役期间具有良好的耐蚀耐磨性能,并且服役完成后能够实现快速降解。制备工艺包括如下步骤:(1)可溶镁合金基体预处理;(2)在镁合金表面进行超音速火焰喷涂。与现有技术相比,采用本发明制备的具有耐蚀耐磨涂层的可溶镁合金材料,具有较高的耐蚀耐磨性,完成服役要求后可以实现快速降解。本发明材料适用于加工制备油气田压裂过程中使用的封堵工具,采用该材料制备的井下工具可在服役期间具有良好的耐蚀耐磨性能,保证施工质量及安全,而在服役结束后快速降解,省去后续返排、钻铣等工序,极大的提高了施工效率,节约施工成本,降低能源消耗。
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公开(公告)号:CN110863130A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911096928.3
申请日:2019-11-11
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种高塑性快速可溶镁合金材料及其制备方法,镁合金组成为MgaAlbZncMndCaeNifAggXh,其中,X表示Cu,Fe,Zr,Sn,Gd,Y,Nd,Ce,Sr,Er等元素中的一种或多种组合,a,b,c,d,e,f,g,h分别代表各元素的质量分数,b的范围为1-15%,c的范围为0.1-10%,d的范围为0.1-2%,e的范围为0.1-5%,f的范围为0.1-8%,g的范围为0.05-8%,h的范围为0-15%,a+b+c+d+e+f+g+h=100%。经熔炼铸造、热处理、热挤压及时效处理后得到所述合金材料。本发明制备的镁合金材料具有良好的强度及较高的塑性,且可在含电解质的溶液中快速溶解,适于加工制备油、气田压裂过程中使用的可溶井下工具,采用该材料制备的井下工具可在服役后自行溶解,省去后续返排、钻铣等工序,极大地提高了施工效率,节约成本,降低能源消耗。
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公开(公告)号:CN106504251B
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201610843102.9
申请日:2016-09-22
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种基于图片处理的电子铝箔立方织构含量检测方法,能够提高立方织构含量检测的准确率。所述方法包括:读取相机连续拍摄的多张铝箔图片,并将拍摄的所述多张铝箔图片拼接为一张铝箔图片;提取出拼接后的铝箔图片中的铝箔;提取出拼接后的铝箔图片中的非立方织构;分别统计提取出的所述铝箔所占像素的数目和提取出的所述非立方织构所占像素的数目,根据统计的所述铝箔所占像素的数目和所述非立方织构所占像素的数目,得到立方织构在铝箔中的含量。本发明适用于电子铝箔生产技术领域。
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公开(公告)号:CN117307221A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311429927.2
申请日:2023-10-31
Applicant: 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿 , 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于围岩承载结构的锚杆支护设计方法,涉及围岩支护技术领域,包括如下步骤:S1、支撑层结构特征分析;S2、巷道的围岩变形破坏特征分析;S3、根据围岩的性质和围岩的变形情况去合理的量化锚杆支护结构参数。本发明的基于安全系数法的围岩承载结构支护设计方法,其根据不同的支护承载设计类型选取总安全系数,继而对该总安全系数进行分配,通过建立模型考虑巷道开挖后岩体强度、应力和变形特征,分析弹性区、塑性软化区和破碎区围岩的应力场等特征,并分别计算各种模型下的安全系数,并结合上述模型来计算并校核支护结构的相应设计参数,做到支护的量化设计。
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