-
公开(公告)号:CN219137685U
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202320082232.0
申请日:2023-01-12
Applicant: 山东大学 , 济南黄河路桥建设集团有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种可调节孔距的高压旋喷三管法可伸缩钻头,包括内筒和外筒,在靠近内筒头部位置的内筒侧壁上设置喷浆孔;沿着内筒的轴线方向,在内筒的外侧壁上设有滑动槽;在内筒的尾部沿着其轴线方向设置一个控制杆;在所述的外筒内壁上设置滑动块,所述的滑动块与滑动槽配合,在靠近外筒尾部的侧壁上设置喷水孔,所述的喷浆孔与注水管道相连,所述的喷水孔与注水管道相连;所述的控制杆穿过外筒后端,外筒与钻杆相连。
-
公开(公告)号:CN118774108A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411138188.6
申请日:2024-08-19
Abstract: 本发明公开了一种高压旋喷法双液混合喷射可伸缩装置与施工方法,包括伸缩外筒和伸缩内筒;所述的伸缩外筒插装在伸缩内筒的外壁上,伸缩外筒可以沿着伸缩内筒的轴线方向运动;在所述的伸缩外筒尾端设置水玻璃溶液或水注入管;且水玻璃溶液或水注入管轴线与伸缩外筒轴线之间的角度可调节;在所述的伸缩内筒上设置有注浆通道和进气通道;在所述的注浆通道内设置有注浆管,所述的注浆管与伸缩内筒上的喷浆孔连通,所述的进气通道与喷气孔连通,且所述的喷气孔与喷浆孔同轴设置,喷气孔位于喷浆孔的外圈。
-
公开(公告)号:CN117179346A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311260200.6
申请日:2023-09-27
Abstract: 本发明提供一种蓬松加工装置及方法,涉及紫菜加工设备领域,针对目前流量控制阀吹送蓬松气流时稳定性差、流量低的问题,对蓬松阀本体、上游和下游分别进行调整,调整进气管为变径结构,缓和进气波动,采用稳流管将气体平稳引入配气管,减少不同排气流道间的气压损耗,配气管通过多个排气支管输出,均分气流,保证出口流量,提高蓬松效果。
-
公开(公告)号:CN116676915B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202310664826.7
申请日:2023-06-05
Applicant: 山东大学 , 哈尔滨工业大学(威海) , 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 山东大学日照研究院
Abstract: 本发明提供一种波浪操控聚能装置及其设计方法,所述装置包括水平底板以及导波阵列;所述水平底板位于海底以下,其在水平面上的投影为等腰直角三角形,且其斜边紧贴于直线型竖直堤岸的岸壁;所述导波阵列包括沿等腰直角三角形的斜边中垂线等间隔设置的多个箭头状的导波板,每个导波板包括镜像对称的第一平板与第二平板,且各个导波板在水平面上的投影截止于所述等腰直角三角形的边线;各个导波板的下端与所述水平底板固定连接,上端等高且位于水面以下。本发明的技术方案结构简单,制造及施工成本低,且无需对现有码头、港口的结构进行改造即可实现波浪传播路径的操控与波浪聚能。
-
公开(公告)号:CN116756929A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310551627.5
申请日:2023-05-15
Applicant: 山东高速建设管理集团有限公司 , 山东大学 , 山东高速济南绕城西线公路有限公司 , 山东大学(齐河)新材料与智能装备研究院 , 济南市交通工程质量与安全中心
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开一种桥梁温度场预测方法、系统、电子设备及存储介质,涉及以预测为目标的数据处理技术领域,包括:确定每日最大太阳辐射出现时刻,根据每日最大太阳辐射出现时刻选取实测时间点,获取实测时间点下大气温度、空气湿度、太阳辐射、风速和测点温度的历史实测数据;根据每日最大太阳辐射出现时刻与测点每日最大平均温度出现时刻的时间差,采用历史实测数据,以测点温度为因变量,以大气温度、空气湿度、太阳辐射和风速为自变量,构建温度预测模型;对大气温度、空气湿度、太阳辐射和风速的当前实测数据,采用温度预测模型预测测点温度。实现对现有温度计算模型中太阳辐射系数的修正,适用于钢筋混凝土桥梁的温度场预测计算。
-
公开(公告)号:CN118156358B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410579670.7
申请日:2024-05-11
Applicant: 山东大学 , 山东大学威海工业技术研究院
IPC: H01L31/115 , H01L31/0224 , H01L31/028 , H01L31/0288 , G01N23/22
Abstract: 本发明属于半导体技术领域,涉及一种SiC半导体探测器、矿石成分分析设备及方法,SiC半导体探测器包括欧姆电极;4H‑SiC单晶衬底,设于欧姆电极上表面;缓冲层,生长在4H‑SiC单晶衬底上表面,缓冲层与4H‑SiC单晶衬底材质相同;外延层,生长在缓冲层上表面,外延层与4H‑SiC单晶衬底材质相同;灵敏层,为采用真空热气相沉积法在外延层上表面蒸发Ni膜电极形成的肖特基接触层;灵敏层的截面为7mm×7mm的方形,4H‑SiC单晶衬底、欧姆电极、缓冲层、外延层的截面为10mm×10mm的方形。本发明SiC半导体探测器能快速准确地探测X射线,其应用于矿石成分分析中,能提高矿石成分分析的效率及准确性。
-
公开(公告)号:CN116676915A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310664826.7
申请日:2023-06-05
Applicant: 山东大学 , 哈尔滨工业大学(威海) , 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 山东大学日照智能制造研究院
Abstract: 本发明提供一种波浪操控聚能装置及其设计方法,所述装置包括水平底板以及导波阵列;所述水平底板位于海底以下,其在水平面上的投影为等腰直角三角形,且其斜边紧贴于直线型竖直堤岸的岸壁;所述导波阵列包括沿等腰直角三角形的斜边中垂线等间隔设置的多个箭头状的导波板,每个导波板包括镜像对称的第一平板与第二平板,且各个导波板在水平面上的投影截止于所述等腰直角三角形的边线;各个导波板的下端与所述水平底板固定连接,上端等高且位于水面以下。本发明的技术方案结构简单,制造及施工成本低,且无需对现有码头、港口的结构进行改造即可实现波浪传播路径的操控与波浪聚能。
-
公开(公告)号:CN116081571A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211621002.3
申请日:2022-12-05
Applicant: 山东大学 , 青达低碳绿氢产业技术研究院(青岛)有限公司 , 山东大学威海工业技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种氯碱尾气中氢气的回收方法和系统,其中的一种氯碱尾气中氢气的回收方法包括以下步骤:以含氢量满足设定需求的氯碱尾气为原料,依次执行脱氯、脱氧和除水工艺后,送入变压吸附单元进行吸附,得到高压产品氢气和解析气;解析气通入储氢合金,与储氢合金结合形成储氢体,剩余尾气排空;储氢体经解析处理,得到低压产品氢气。将变压吸附工艺产生的解析气通入储氢合金,氢气与储氢合金结合形成的储氢体保存解析气中的氢气,剩余的杂质气以尾气的方式排出,储氢体经过解析后能够释放出低压氢气作为产品回收利用,实现解析气中的氢气和杂质气分离,分离出的氢气不再直接燃烧,可以作为低压产品,有利于氯碱尾气中氢气的高价值回收利用。
-
公开(公告)号:CN118156358A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410579670.7
申请日:2024-05-11
Applicant: 山东大学 , 山东大学威海工业技术研究院
IPC: H01L31/115 , H01L31/0224 , H01L31/028 , H01L31/0288 , G01N23/22
Abstract: 本发明属于半导体技术领域,涉及一种SiC半导体探测器、矿石成分分析设备及方法,SiC半导体探测器包括欧姆电极;4H‑SiC单晶衬底,设于欧姆电极上表面;缓冲层,生长在4H‑SiC单晶衬底上表面,缓冲层与4H‑SiC单晶衬底材质相同;外延层,生长在缓冲层上表面,外延层与4H‑SiC单晶衬底材质相同;灵敏层,为采用真空热气相沉积法在外延层上表面蒸发Ni膜电极形成的肖特基接触层;灵敏层的截面为7mm×7mm的方形,4H‑SiC单晶衬底、欧姆电极、缓冲层、外延层的截面为10mm×10mm的方形。本发明SiC半导体探测器能快速准确地探测X射线,其应用于矿石成分分析中,能提高矿石成分分析的效率及准确性。
-
公开(公告)号:CN114977189B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202210711395.0
申请日:2022-06-22
Applicant: 山东大学
IPC: H02J3/06 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F113/04 , G06F119/02
Abstract: 本发明属于电力系统配电网潮流分析技术领域,提供了一种基于DistFlow线性潮流的配电网潮流计算方法及系统。该方法包括,推导DistFlow线性潮流模型;根据配电网系统拓扑结构,从辐射状线路的最后一个节点开始,依据DistFlow线性潮流表达式,推导出每条支路的有功潮流表达式和无功潮流表达式;根据每条支路的有功潮流表达式、无功潮流表达式,分别得到有功发电负荷转移因子矩阵和无功发电负荷转移因子矩阵;根据有功发电负荷转移因子矩阵、无功发电负荷转移因子矩阵,分别得到支路有功潮流的计算式和支路无功潮流的计算式;根据有功发电负荷转移因子矩阵、无功发电负荷转移因子矩阵和节点净功率,依据电压幅值表达式,确定每个节点的电压幅值的计算式。
-
-
-
-
-
-
-
-
-