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公开(公告)号:CN111192512A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010107809.X
申请日:2020-02-21
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及多孔介质渗流实验领域,具体涉及一种多孔介质内渗流演示系统。多孔介质内渗流演示系统包括液体加压装置、液体回收管道和渗流腔;所述液体加压装置设置在所述渗流腔的一端,且与所述渗流腔连通,用于给所述渗流腔加压,所述液体回收管道与所述渗流腔的另一端连通,用于回收所述渗流腔内的液体;所述渗流腔内设置有上述的实验用多孔介质;所述渗流腔的材质为透明材质。本发明能够使用上述的实验用多孔介质进行渗流实验,并能够在渗流实验时,对渗流情况进行直接观察,与参数进行配合,降低了多孔介质特性研究上的误差。
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公开(公告)号:CN108218429A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201710932423.0
申请日:2017-10-10
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C04B35/532
CPC classification number: C04B35/532 , C04B35/522 , C04B2235/48
Abstract: 本发明公开了一种以高温煤沥青为原料制备高纯石墨材料的方法,步骤如下:准备原料;分别对石油焦和沥青焦进行煅烧处理;将高温煤沥青、锻后石油焦和锻后沥青焦经过粗碎后,投入辊磨机中,制成粉末;混捏处理;凉料,出锅;粉碎,制成粉末;加入硫酸溶液,搅拌处理,过滤,采用纯净水冲洗至中性,烘干;装入橡胶膜套中,经高频电磁振动压实并抽真空后,进行等静压成型;焙烧;浸渍处理;焙烧;进行石墨化。本发明制备的石墨材料纯度高,且具有结构精细致密、均匀性好、力学性能好等优点,适用范围广,且采用高温煤沥青作为主要原料,变废为宝,实现了高温煤沥青的高附加值加工,具有广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN105967180B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201610566825.9
申请日:2016-07-18
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C01B32/205
Abstract: 本发明提供了一种石墨化炉,属于石墨加工技术领域,包括排料冷却装置、进料管、控制装置和竖向设置的炉体;炉体设置有用于容纳炭质材料的炉膛,炉膛包括连通的加热炉膛和保温炉膛;炉体设置有电极对,电极对包括上部电极和下部电极,上部电极的底端位于加热炉膛的顶部,下部电极位于加热炉膛的底部;进料管安装于炉体的顶部,控制装置安装于炉体,控制装置位于加热炉膛内,控制装置用于控制进料管的开口大小;排料冷却装置设置于炉体的底部。本发明提供的石墨化炉在炉体的顶部设置有控制装置,控制装置通过控制进料管在与加热炉膛连通处的开口大小来控制进料速度,在保证石墨化炉具有极高的石墨化效率的同时可以连续工作。
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公开(公告)号:CN105967180A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610566825.9
申请日:2016-07-18
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C01B31/04
Abstract: 本发明提供了一种新型石墨化炉,属于石墨加工技术领域,包括排料冷却装置、进料管、控制装置和竖向设置的炉体;炉体设置有用于容纳炭质材料的炉膛,炉膛包括连通的加热炉膛和保温炉膛;炉体设置有电极对,电极对包括上部电极和下部电极,上部电极的底端位于加热炉膛的顶部,下部电极位于加热炉膛的底部;进料管安装于炉体的顶部,控制装置安装于炉体,控制装置位于加热炉膛内,控制装置用于控制进料管的开口大小;排料冷却装置设置于炉体的底部。本发明提供的新型石墨化炉在炉体的顶部设置有控制装置,控制装置通过控制进料管在与加热炉膛连通处的开口大小来控制进料速度,在保证石墨化炉具有极高的石墨化效率的同时可以连续工作。
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公开(公告)号:CN105352339A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510491091.8
申请日:2015-08-11
Applicant: 中国矿业大学
Inventor: 王启立
IPC: F28B1/00
Abstract: 本发明公开了一种用于化工的蒸发冷凝器,属于化工设备领域,主要解决目前使用列管式间接冷凝器,冷凝器需要的换热面积大,冷却水耗量大,还需要另外配置真空泵以抽取不凝性气体,动力消耗高的问题,加热器与冷却筒连接,所述加热器设于整个冷却筒的底部,通过加热器加热后进入冷却筒中容器内冷却,冷却筒为圆筒形结构,冷却筒内部有容器,冷却筒上部外围间隔布列有换热管,所述换热管与冷却筒融合为一体,加热器加热产生的气体通过换热管吸收热量冷凝成液体置于容器内,立柱与冷却筒外围拼接而成。本发明设计合理,在同工况排热量的情况下,减少用电量,节水,同时具有占地面积小,噪音低,不污染环境,使用寿命长和维修简便等优点。
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公开(公告)号:CN118833235A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410804269.9
申请日:2024-06-20
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B60W40/08 , B60W50/14 , G06V20/59 , G06V20/40 , G06V40/70 , G06V40/10 , G06V40/16 , G06V40/18 , G06V40/20 , G06V10/25 , G06V10/82 , G06F18/25 , G06N3/006 , G06N7/02
Abstract: 本发明涉及车辆避障防撞预警技术领域,公开了基于模糊逻辑和机器视觉的汽车防撞预警系统,包括:人脸识别模块,其用于提取计算驾驶员所需制动反应时间的驾驶员年龄、性别和疲劳程度;驾驶信息采集模块,其用于检测驾驶员的异常驾驶行为;车间信息采集模块,还公开了基于模糊逻辑和机器视觉的汽车防撞预警方法,包括以下步骤:S1、收集行驶车辆的速度、加速度和周围障碍物的位置。通过利用模糊逻辑结合驾驶员年龄、性别、疲劳程度和驾驶行为等4个方面影响因子计算得出驾驶员所需的制动反应时间,提供一种制动反应时间智能模糊控制模型及实现方案,该模型能得出较准确的行驶汽车安全制动距离,为后续汽车主动避障规划路线提供依据。
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公开(公告)号:CN115077956A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210526433.5
申请日:2022-05-13
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于危化品运输罐车内部换气及除尘的模拟测试系统,包括以下模块组成:罐车模型,用于提供真实罐车的模拟环境;小型通风机,用于提供气体流动的动力;小型变频器,用于调节小型通风机转速,实现风速和流量调节;通风管道,用于提供气体流动的路径;风机管道,用于实现小型通风机与通风管道的连接;气体浓度检测仪,用于检测换气过程中氧气及有害气体浓度;热线风速仪;气体发生装置;摄像机;便携式计算机。通过按比例缩放设计罐车模型,能够模拟危化品运输罐车在不同情况下的内部流场、粉尘分布、换气效果等,促进相关领域科研工作者和技术开发人员对罐车受限空间内气体流场的认知和理解。
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公开(公告)号:CN111530440A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010378190.6
申请日:2020-05-07
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及多孔材料生产制备领域,具体而言,涉及一种煤基多孔材料的制备方法。煤基多孔材料的制备方法包括如下步骤:步骤S1:使用煤沥青焦制作煤粉;步骤S2:使用煤粉制作炭源;步骤S3:将所述炭源制作为多孔炭;步骤S4:将多孔炭进行活化。本发明实施例的有益效果是:通过将煤粉制作成炭源后,再将炭源制作为多孔炭,将多孔炭进行活化处理后,即可得到高活性、高吸附性的多孔材料,既降低了多孔材料的生产成本,又能够提高多孔材料的吸附效率。
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公开(公告)号:CN111157427A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010065940.4
申请日:2020-01-20
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 一种能够测量压电转换特性的多孔介质渗流可视化装置,其包括箱体、进液管、出液管、第一隔离装置、第二隔离装置、第一压力传感器、第二压力传感器、渗流管、第一测量电极、第二测量电极、进液活塞、出液活塞和控制器;渗流管在箱体内,进液管、出液管与渗流管连通;第一隔离装置、第二隔离装置在渗流管内;第一测量电极、第一压力传感器、第二压力传感器,第二测量电极与控制器连接;渗流管为透明材质;箱体上有透明窗;或,箱体为透明材质。本发明能够在多孔介质进行渗流实验时,进行可视化观察,同时对电势差进行直观的观察和测量,使得对多孔介质的研究更加的深入,更有利于对多孔介质的利用。
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公开(公告)号:CN108226010A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810190612.X
申请日:2018-03-07
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N15/08
CPC classification number: G01N15/08
Abstract: 本发明提供了一种流体在多孔介质中渗透性能的测定方法,利用稳态斯托克斯方程建立多孔介质内流体流动的控制模型,并将多孔介质划分成多个交错的网格;使流体在多孔介质内沿第一方向流动,在径向流岩心驱替实验的基础上,选取不同时刻的驱替压差和累积产量作为动态数据建立最小二乘目标函数,利用三次均匀样条模型表征油水相对渗透率曲线,结合径向流数值模拟器,通过Levenberg‑Marquardt算法不断调整相渗表征模型的控制参数向量,使动态数据观测值与预测值的误差平方和达到最小。本方案,在处理径向流岩心驱替实验数据的基础上可对油水相对渗透率曲线进行准确计算,为开展油、水、沥青和树脂流体在多孔介质中的渗流机理研究提供了有效的工具。
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