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公开(公告)号:CN108994076B
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201810957139.3
申请日:2018-08-22
Applicant: 成都理工大学
Abstract: 本发明公开了一种半预埋式土壤修复球及其使用方法,属于土壤修复技术领域,一种半预埋式土壤修复球,包括土壤修复球和辅助修复装置,土壤修复球包括主半球和副半球,辅助修复装置包括内螺纹筒、延伸管和锥形辅助杆,主半球的下端固定连接有内螺纹筒,主半球的内部通过内螺纹筒与外界连通,主半球内放置有多个吸油球,内螺纹筒和副半球上均开凿有多个均匀分布的第一透气孔,通过提前在易于发生石油泄露的区域半预埋土壤修复球,以“预防为主、治理为辅”的方法,当发生石油泄露时可先对石油进行吸附,大幅降低石油类泄露对土壤造成的危害,且大幅降低了后期土壤修复的难度和成本,利于环境的保护和可持续发展。
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公开(公告)号:CN110902897A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911183159.0
申请日:2019-11-27
Applicant: 成都理工大学
IPC: C02F9/06 , C02F101/10 , C02F101/30 , C02F103/10
Abstract: 本发明属于压裂返排液处理技术领域,公开了一种页岩气开采的压裂返排液的深度处理方法,所述深度处理系统包括:视频监控模块、参数监测模块、主控模块、预处理模块、电化学氧化处理模块、沉淀过滤模块、蒸发浓缩模块、分析模块、供电模块、显示模块。本发明通过参数监测模块可直接测定和计算各层段的压裂返排液量、每层段的压裂返排液中压裂液和地层水的比例等参数,还可以得到每层段的压裂返排液剖面;所判断的压裂情况直观准确,能够定量分析,且误差小,对同层段的压裂工作有重要的指导作用;同时,通过分析模块根据检测到的指标值及根据检测的指标值确定的其他指标值来判断压裂返排液是否适于配置压裂液;节省时间,分析效率较高。
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公开(公告)号:CN110510959A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910931960.2
申请日:2019-09-29
Applicant: 成都理工大学
IPC: C04B28/04 , C04B111/70
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米氧化铝的快凝早强型注浆材料及其制备方法,属于建筑材料技术领域。其包括:硅酸盐水泥89份-96份、硅灰2份-4份、纳米氧化铝1份-3份、碱性激发剂0.5份-3份和FDN减水剂0.5份-1份。其制备方法包括:将硅酸盐水泥先与水混合后,分别加入硅灰、减水剂的水溶液、纳米氧化铝和碱性激发剂,搅拌均匀后制得注浆材料,再进行养护。本发明的基于纳米氧化铝的快凝早强型注浆材料,通过纳米氧化铝在碱性激发剂、减水剂协同作用,能有效提高注浆材料的早期强度、缩短其凝结时间,且确保其高结石率。其早期强度与水泥净浆相比,1d注浆材料抗压强度提高145%,3d注浆材料抗压强度提高132%,7d注浆材料抗压强度提高75%。
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公开(公告)号:CN109030291A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810897664.0
申请日:2018-08-08
Applicant: 成都理工大学
IPC: G01N13/00
CPC classification number: G01N13/00 , G01N2013/003
Abstract: 本发明公开了一种岩体结构面三维网络灌浆测试系统,包括岩体结构面模拟模块、环境条件模拟模块、动力供浆及回收模块、信息监测采集模块;所述岩体结构面模拟模块分别与环境条件模拟模块、动力供浆及回收模块、信息监测采集模块相连接;所述环境条件模拟模块和动力供浆及回收模块还分别与信息监测采集模块相连接;通过各模块之间配合连接,实现物理模拟试验针对真实的物理实体进行研究,更真实的反映浆液与被灌介质之间的流固耦合关系,有效的实现了在动水环境下和结构面发育岩体的浆液扩散规律的模拟。
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公开(公告)号:CN106220120B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201610589917.9
申请日:2016-07-25
Applicant: 成都理工大学
IPC: C04B28/16 , C04B111/70
Abstract: 本发明公开了一种用于复杂地层的快硬型固结灌浆材料及制备方法,属于建筑材料技术领域,包括以下步骤:a、将重量份数为20‑40份的铝矾土、10‑20份的天然硬石膏、30‑50份的石灰和2‑10份的矿物掺合料混合得到材料A;b、将重量份数为35‑50份的天然二水石膏、30‑45份的石灰、5‑15份的调凝剂和2‑7份的高效减水剂混合得到材料B;c、将材料A、材料B和水按质量比为1:0.4:1的比例混合,搅拌均匀制成灌浆材料。本发明的灌浆材料同时具有高含水量和快硬速凝特性,浆液的流动性好、固结体强度高,共同实现浆体的大流动性与固结体的高强度的协调统一,利于现场的长距离泵送、高压力灌浆施工。
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公开(公告)号:CN106220120A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610589917.9
申请日:2016-07-25
Applicant: 成都理工大学
IPC: C04B28/16 , C04B111/70
CPC classification number: C04B28/16 , C04B2111/70 , C04B11/00 , C04B2/02 , C04B14/303 , C04B24/223 , C04B18/08 , C04B18/146 , C04B24/24
Abstract: 本发明公开了一种用于复杂地层的快硬型固结灌浆材料及制备方法,属于建筑材料技术领域,包括以下步骤:a、将重量份数为20-40份的铝矾土、10-20份的天然硬石膏、30-50份的石灰和2-10份的矿物掺合料混合得到材料A;b、将重量份数为35-50份的天然二水石膏、30-45份的石灰、5-15份的调凝剂和2-7份的高效减水剂混合得到材料B;c、将材料A、材料B和水按质量比为1:0.4:1的比例混合,搅拌均匀制成灌浆材料。本发明的灌浆材料同时具有高含水量和快硬速凝特性,浆液的流动性好、固结体强度高,共同实现浆体的大流动性与固结体的高强度的协调统一,利于现场的长距离泵送、高压力灌浆施工。
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公开(公告)号:CN104151493B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410377944.0
申请日:2014-08-04
Applicant: 成都理工大学
IPC: C08F226/10 , C08F220/60 , C08F2/32 , C09K8/56
Abstract: 本发明公开了一种乳液防塌剂,其中,所述乳液防塌剂是将N?乙烯基吡咯烷酮、(3?甲基丙烯酰胺基)丙基三甲基氯化铵与引发剂在反相预乳液中接触得到的。本发明所提供的乳液防塌剂制备过程简便可行、反应条件温和、所得产品的固含量为35?40%、分子量不低于500万、单体残余量不高于0.5%、溶解速度最快在1分钟以内、稳定性可达1年以上。
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公开(公告)号:CN112630058B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202011469076.0
申请日:2020-12-15
Applicant: 成都理工大学
Abstract: 本发明提供了一种组装式散粒体冲击试验装置,其包括试验基座,试验基座顶面设有两相互正对的支撑框架,支撑框架上设有滑槽体,滑槽体两开口旁分别设有回收组件和挡板组件;滑槽体靠近挡板组件的一端槽底开设有滑槽出口,滑槽体上滑动连接有用于封闭滑槽出口的滑动板,且滑动板与第一驱动装置连接,滑槽体下方设有用于收集从滑槽出口流出的散粒体的输送带机构,且输送带机构上设有护板组件,挡板组件包括与试验基座连接的挡板底座,挡板底座靠近滑槽体的一端铰接有用于安装挡板的挡板架,挡板架与第三驱动装置连接,第三驱动装置用于驱动挡板架绕其铰接中心线转动。解决了现有技术中没有用于测试不同拦挡结构和不同冲击角度的冲击试验装置的问题。
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公开(公告)号:CN114720331A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210608440.X
申请日:2022-05-31
Abstract: 本发明公开了一种岩土体迂曲度幂律浆液时变性的柱半球渗透半径确定方法,包括:利用岩土体试验得到多孔介质的孔隙率及其相应的渗透系数,并测量获得注浆点处地下水压力,确定多孔介质迂曲度;利用流变试验获得设计水灰比的幂律水泥浆液的初始稠度系数、流变指数与时变性系数,并确定水的黏度;获取注浆参数,所述注浆参数包括注浆压力、注浆时间、注浆管侧面注浆孔数目和注浆孔半径;求得考虑多孔介质迂曲度与幂律水泥浆液时变性耦合效应的柱‑半球形渗透注浆扩散半径。通过上述方案,本发明具有逻辑简单、准确可靠等优点。
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公开(公告)号:CN114518605A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202210321589.X
申请日:2022-03-30
Applicant: 成都理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于电磁法的低空、浅水、深水一体化地质测量方法,包括:采集获得岸坡、浅水区和深水区的地质数据;采用水上地震或水上雷达法确定库区的水深及淤泥层厚度,并建立水体淤泥层模型;建立地空及水域观测系统;对岸坡的地质数据和浅水区和深水区的地质数据进行预处理,去除数据中的突变值;根据水体淤泥层模型中的物理参数和预采样的电阻率物性参数分布建立初始模型;采用层状介质进行正演计算;建立低空区、浅水区、深水区的目标函数,并采用拟牛顿法进行反演。通过上述方案,本发明具有逻辑简单、地质测量可靠等优点,在岸坡、浅水、深水区地质测量技术领域具有很高的实用价值和推广价值。
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