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公开(公告)号:CN118194649B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410299324.3
申请日:2024-03-15
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/18 , G06F30/28 , G06F113/14 , G06F119/02 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种煤层气弯管冲蚀速率预测方法和装置,包括以下步骤:步骤S1、通过有限元分析获取历史载荷下的煤气层弯管冲蚀率历史数据;步骤S2、根据煤气层弯管冲蚀率历史数据,得到弯管冲蚀速率预测模型;步骤S3、将目标载荷下的入口流速、质量流率和颗粒粒径输入到弯管冲蚀速率预测模型,预测目标载荷下煤层气弯管最大冲蚀速率。采用本发明的技术方案,具有较高的可信度和准确率。
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公开(公告)号:CN118664094A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410786823.5
申请日:2024-06-18
Applicant: 中国矿业大学 , 江苏维特高科焊业有限公司
IPC: B23K26/362 , C23C22/78 , B23K26/70 , B23K26/064
Abstract: 本发明公开了一种在金属闭合曲面上制备超疏水涂层的设备及方法,属于光学制备技术领域。包括激光装置、锥形凹面反射镜、夹具、位置调节平台和控制单元;夹具固定在位置调节平台上,激光装置设置于调节平台的上方,激光装置和位置调节平台均电连接并受控于控制单元;锥形凹面反射镜设置于夹具与激光装置之间;锥形凹面反射镜下底为封口状,下底正中部设有通孔;激光装置用于向锥形凹面反射镜上发射激光,锥形凹面反射镜用于反射并聚集激光。通过锥形凹面反射镜与激光装置的配合,激光绕闭合曲面工件的表面进行旋转扫描,实现快速标刻,并通过动态调控激光扫描路径,实现高精度、低成本、简便操作的超疏水涂层的制备。
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公开(公告)号:CN118194649A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410299324.3
申请日:2024-03-15
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/18 , G06F30/28 , G06F113/14 , G06F119/02 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种煤层气弯管冲蚀速率预测方法和装置,包括以下步骤:步骤S1、通过有限元分析获取历史载荷下的煤气层弯管冲蚀率历史数据;步骤S2、根据煤气层弯管冲蚀率历史数据,得到弯管冲蚀速率预测模型;步骤S3、将目标载荷下的入口流速、质量流率和颗粒粒径输入到弯管冲蚀速率预测模型,预测目标载荷下煤层气弯管最大冲蚀速率。采用本发明的技术方案,具有较高的可信度和准确率。
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公开(公告)号:CN114955790B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210511888.X
申请日:2022-05-11
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B66B7/10 , B66B15/06 , B66B19/06 , B66B5/00 , F15B15/28 , G06T5/00 , G06T5/20 , G06T5/30 , G06V10/44
Abstract: 本发明公开了一种基于机器视觉的张力平衡装置位移检测方法,在提升装置运行的过程中,通过滚筒轴上的磁钢和霍尔传感器来判断钢丝绳张力平衡装置是否到位;PLC检测出到位信号后,视觉传感器识别张力平衡装置上的标识物,将采集到的图像信息传输到计算机,对其进行分析处理。本发明基于机器视觉技术,并结合PLC控制技术,系统整体结构简单,抗干扰能力强,图像采集通过无接触的方式进行,不影响整个提升系统的整体工作。
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公开(公告)号:CN116394360A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310442831.3
申请日:2023-04-21
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明属于防火材料制备技术领域,具体涉及一种木材复合阻燃剂及其制备方法和制备得到的阻燃木材。所述复合阻燃剂是由1份碱木质素、0.1~0.2份氧化碳纳米角、1份碳酸钾溶于95~98份去离子水中构成的悬乳液。将木材脱去木质素后在所述复合阻燃剂中真空浸渍即得到所需的阻燃木材。本发明制备的阻燃木材不仅阻燃效果好,而且燃烧过程中抑烟无毒,同时加工和制备都易实现。本发明提供的木材复合阻燃剂及利用其制备的阻燃木材均具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115455792A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211257837.5
申请日:2022-10-13
IPC: G06F30/23 , G06F119/04
Abstract: 本发明公开了一种含错位承载型十字焊接接头疲劳性能定量分析方法,属焊接技术领域。基于局部评估方法的微结构支撑效应引入修正参数的基本思路建立疲劳解析模型,具体方法是:(1)确定十字焊接接头疲劳寿命和包括错位程度的承载接头局部几何形状参数;(2)通过有限元分析方法确定各参数模型下潜在失效区域的平均应变能密度;(3)基于理想疲劳解析模型引入平均应变能修正参数km量化分析不同程度错位的影响;步骤四:疲劳解析模型误差分析及矫正;(4):基于疲劳解析模型的失效转变区域预测和疲劳寿命分析。该方法基于平均应变能理论,解析模型可靠度高,能分析不同承载状态下焊根和焊趾的疲劳失效区域和疲劳寿命变化。
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公开(公告)号:CN115343446A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210992061.5
申请日:2022-08-17
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N33/24 , G01N1/08 , G01V9/00 , G06F16/901 , G06F16/9035
Abstract: 本发明公开了一种孔道岩样取样监测一体化系统,涉及地质勘探技术领域,包括监测中心、数据库、人员分配模块和岩样采集模块;人员分配模块与数据库相连接,用于根据数据库内存储的带有时间戳的岩样检测记录对领取岩样检测任务的检测员进行检效值分析,并选取检效值最大的检测员作为选中人员进行检测,提高检测效率;岩样采集模块用于检测员对岩样取样点进行样品取样及数据采集,首先以岩样取样点的位置为中心点,以预设边长选取矩形筛选范围;将矩形筛选范围等距划分为九个宫格筛选范围,随机选取三个宫格筛选范围作为选中宫格,然后检测员通过取样装置在选中宫格的不同深度处采取岩石样本,使得取样岩石更具有代表性,提高检测精度和效率。
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公开(公告)号:CN115231417A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210587151.6
申请日:2022-05-26
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B66B7/12
Abstract: 本发明涉及一种立井提升系统罐道检测装置及检测方法,包括罐道,还包括底座,在底座上安装一组或两组检测装置本体,进行单边或双边检测;所述检测装置本体包括预紧装置、滚轮以及支撑装置,预紧装置的一端通过支撑装置连接在底座上,在预紧装置的另一端上安装滚轮,滚轮的圆周面与相邻罐道壁紧密贴合;所述检测装置本体还包括防爆箱,在防爆箱内放置数据采集设备以及电源,在支撑装置上还安装滑块位移传感器以及加速度传感器,在底座上还安装倾角传感器,倾角传感器、位移传感器与加速度传感器通过连接线与数据采集设备连通;本发明有效提高现有立井罐道检测的效率,可避免对罐道缺陷的漏检和错检,适合对立井提升罐道的定期诊断,可使提升立井作业更加安全高效。
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公开(公告)号:CN115062515A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210719760.2
申请日:2022-06-23
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/27 , G01N27/83 , G06N3/08 , G06F113/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供一种针对不同管道壁厚、焊缝余高及缺陷尺寸的量化方法。首先,根据实际检测装置参数,建立不同壁厚管道下的不同余高焊缝的焊缝缺陷模型;其次,采用仿真方法对建立的模型的磁场分布进行模拟计算;然后,提取不同管道壁厚下的不同焊缝余高、不同缺陷尺寸模型的磁场信号并绘制各自对应的信号曲线;然后,判断信号曲线的分布特征,提取各自对应的特征值;然后,根据编写的归一化函数对特征值进行归一化处理;然后,采用神经网络对归一化后的特征值数据进行反演训练;然后,根据编写的反归一化函数对训练完成的特征值进行反归一化处理;最后,选取随机样本的漏磁信号,验证相关参数的反演效果。本发明充分利用了不同管道壁厚、不同余高焊缝和不同缺陷尺寸叠加的变化规律,提出了一种量化三者参数的方法。
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公开(公告)号:CN114955790A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210511888.X
申请日:2022-05-11
Applicant: 中国矿业大学
IPC: B66B7/10 , B66B15/06 , B66B19/06 , B66B5/00 , F15B15/28 , G06T5/00 , G06T5/20 , G06T5/30 , G06V10/44
Abstract: 本发明公开了一种基于机器视觉的张力平衡装置位移检测方法,在提升装置运行的过程中,通过滚筒轴上的磁钢和霍尔传感器来判断钢丝绳张力平衡装置是否到位;PLC检测出到位信号后,视觉传感器识别张力平衡装置上的标识物,将采集到的图像信息传输到计算机,对其进行分析处理。本发明基于机器视觉技术,并结合PLC控制技术,系统整体结构简单,抗干扰能力强,图像采集通过无接触的方式进行,不影响整个提升系统的整体工作。
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