一种高效超精密剪切增稠-化学协同抛光方法

    公开(公告)号:CN108555698B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201810095554.2

    申请日:2018-01-31

    Abstract: 本发明公开了一种高效超精密剪切增稠‑化学协同抛光方法,包括如下步骤:1)将工件固定在实施设备的抛光固动盘上;2)配制高效超精密剪切增稠‑化学协同抛光液,抛光液包括抛光磨粒或微粉、剪切增稠增强相、水及绿色化学环保物质;3)将配制的抛光液添加到防尘罩内,开启抛光液循环装置,使得抛光液在经抛光工具供给至工件表面;4)开启驱动装置及驱动机构,使得抛光工具相对于工件运动,对工件的加工表面进行抛光。本发明利用液流边界主动约束与抛光液流流动主动控制、剪切增稠与绿色化学作用协同,提高加工效率、精度,并扩展可加工材料及面形。

    一种剪切增稠-电泳复合抛光装置

    公开(公告)号:CN109877658A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910231081.9

    申请日:2019-03-26

    Abstract: 一种剪切增稠-电泳复合抛光装置,包括抛光垫、直流电源、主轴、抛光盘、第一电极、机械臂、工件夹具、集液器和抛光液池,所述工件夹具为第二电极,直流电源的正负极分别与所述第一电极、第二电极连接;所述的抛光盘在主轴上,由主轴带动抛光盘,第一电极在抛光盘上,绝缘层在第一电极上,抛光垫在所述绝缘层上,工件夹具位于抛光垫的上方,机械臂上设有工件夹具;所述抛光盘位于所述抛光液池内,所述抛光液池的回流口与集液器连接,所述集液器与输液管连接,所述输液管的出口为加工工位。本发明提供一种高效的、低/无表面损伤或亚表面损伤的剪切增稠-电泳复合超精密抛光装置。

    主动控制剪切作用与温度诱导梯度增稠抛光加工装置

    公开(公告)号:CN109822428A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910246402.2

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 一种主动控制剪切作用与温度诱导梯度增稠抛光加工装置,包括工件夹具、抛光盘、抛光垫、抛光液池、主轴、抛光液箱、温度传感器、变温棒和水泵,所述抛光盘安装在主轴上,抛光垫安装在抛光盘上;所述工件夹具在抛光盘的上方,工件装夹在工件夹具上;所述的抛光液箱在抛光液池的左下方,抛光液池安装在抛光盘下方,输液管连接抛光液池与抛光液箱,水泵安装在抛光液箱中,水泵与输液管连接;所述的温度传感器安装在工件夹具内,其触头与工件抛光区域抛光液接触;所述的变温棒安装在工件夹具内;所述抛光液箱内为具有温度诱导梯度增稠效应的抛光液。本发明提供一种抛光效率较高、抛光过程可控性和灵活性良好的主动控制剪切温度诱导梯度增稠抛光加工装置。

    一种高效超精密剪切增稠-化学协同抛光装置

    公开(公告)号:CN108098536A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201810122104.8

    申请日:2018-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种高效超精密剪切增稠‑化学协同抛光装置,包括抛光工具、抛光工具夹具、抛光固动盘、防尘罩及抛光液循环装置,抛光固动盘安装在防尘罩内,防尘罩上设有抛光工具夹具,抛光工具安装在抛光工具夹具上,抛光工具设置在防尘罩内;抛光工具包括抛光液性状调节室和中空管,中空管上端与抛光液性状调节室出口连接,抛光液性状调节室进口与抛光液循环装置的出口连接,抛光液循环装置的进口与抛光液出口连接,抛光工具的下端处设有凹腔,凹腔内设有液流边界约束机构。本发明提高了工件的加工效率、精度,并扩展了加工材料的范围及面形适应性。

    一种可视化封孔材料裂隙封堵性能测试装置及方法

    公开(公告)号:CN112727444B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202110006540.0

    申请日:2021-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种可视化封孔材料裂隙封堵性能测试装置及方法,包括筒体、注浆系统、抽采系统和注水系统,筒体内通过第一聚氨酯密封层和第二聚氨酯密封层,将筒体内部分隔形成抽采空间和注浆空间,便于后续封孔材料测试使用;注浆系统用于向注浆空间内注入封孔材料模拟钻孔封孔工作;抽采系统用于对抽采空间进行抽真空模拟瓦斯抽采工作;注水系统用于向注浆空间内渗入指示溶液模拟空气在瓦斯抽采过程中空气通过不同裂隙进入钻孔的过程;通过较为直观的实验现象与记录的数据进行综合分析后能对多种封孔材料的裂隙封堵性能分别进行评估,从而为各种封孔材料在实际使用时提供数据支撑。

    一种瓦斯抽放钻孔凝胶封孔材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115124978A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210749361.0

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种瓦斯抽放钻孔凝胶封孔材料及其制备方法。所述凝胶封孔材料为复合材料,包括活性凝胶基材、粉煤灰、水和保水剂;所述粉煤灰为基本骨料,所述活性凝胶基材与粉煤灰组成的活性凝胶材料;所述活性凝胶基材为由丙烯酰胺、N‑(4‑羟基‑3‑甲氧基‑苄基)‑丙烯酰胺和活性材料反应制备得到的三维网络状的聚丙烯酰胺凝胶,所述活性材料为聚十二烷基苯硫酸钠。所述凝胶封孔材料可以良好地填充钻孔,并且通过在合理范围内适当加压,在压力作用下,材料具有流动性可以充满钻孔缝隙,达到密封性要求;该种凝胶封孔材料具有良好的柔性和延展性,随钻孔的变形而变形,不随钻孔的变形而破裂,在长期瓦斯抽放过程中仍然具有良好的密封性。

    一种用于再生顶板的自愈型封堵材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111944277B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202010899101.2

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种用于再生顶板的自愈型封堵材料及其制备方法,该封堵材料包括注浆用封堵材料和喷涂用封堵材料;该封堵材料采用以下步骤制得:将石墨烯加入到蒸馏水中搅拌均匀,往混合液中加入聚乙烯醇树脂搅拌后加入水玻璃和碳酸氢钠搅拌均匀,最后滴入环氧树脂搅拌制备成A料;将环氧树脂和二亚乙基三胺均匀混合制备为B料;A料和B料以一定比例混合形成注浆用封堵材料;将环氧树脂、乙二醇、纳米硅、二亚乙基三胺和水混合制备为喷涂用封堵材料。采用本发明注浆封堵后的再生顶板能承受煤矿开采过程中顶板煤岩应力场的变化,长久有效封堵顶板裂隙,并且在加固后能对新产生的次生裂隙进行自愈修复,最终有效保证再生顶板的稳定性。

    一种酸碱协同抽采高硫煤层瓦斯与治理硫化氢的方法

    公开(公告)号:CN113550784A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202111055560.3

    申请日:2021-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种酸碱协同抽采高硫煤层瓦斯与治理硫化氢的方法,先向煤层内注入酸液,酸液与煤体内部的矿物质和小分子有机物发生化学反应,使煤体内初步形成微裂隙网;然后向煤层内注入碱液,碱液与改性钻孔内残余酸液反应生成二氧化碳,从而防止酸液对后续煤层开采造成污染,同时碱液与煤体内的硫化氢反应生成二氧化碳,由于二氧化碳与瓦斯及硫化氢会形成竞争吸附,从而导致瓦斯与硫化氢从煤体内部大量解吸,解吸后的硫化氢继续与碱液反应生成二氧化碳;该过程有效的对煤层内部的瓦斯解吸并对硫化氢进行净化;另外由于持续产生二氧化碳,煤体内部的气压持续增大,使得初步形成的微裂隙网在煤体内进一步发育扩展,提高瓦斯解吸及硫化氢净化的范围。

    一种抑制煤高温氧化自燃的水合相变材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112080256B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202010946876.0

    申请日:2020-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种抑制煤高温氧化自燃的水合相变材料及其制备方法,该水合相变材料以复合相变材料为基材,以外加阻化剂为辅助两个部分组成;复合相变材料的相变温度为70℃~80℃,处于煤加速氧化的温度区间内。在水合相变材料发生相变时,即当煤自热温度达到相变温度时,复合相变材料由粉末状转变为黏性流体不仅能附着在煤层表面,还能渗透到煤体的孔隙中,减少煤与氧气的接触,达到抑制煤自燃的效果;同时其相变过程能够吸收煤体表面温度,蓄积热量,降低周围环境温度,有利于抑制煤自燃升温。当周围温度降低到一定值时,相变材料可以从黏性流体变为粉末,形成固体到黏性流体再到固体的循环过程,最终能够有效的阻断煤自热升温进程。

    一种防止极松软煤层钻孔施工过程中钻孔喷孔的施工方法

    公开(公告)号:CN112832848A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110245895.5

    申请日:2021-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种防止极松软煤层钻孔施工过程中钻孔喷孔的施工方法,通过测量煤体的峰值强度、抗拉强度和地应力等多个参数,利用推导的公式计算得出钻孔不发生喷孔失稳现象的临界钻孔直径,按照计算的临界钻孔直径施工一级钻孔之后,再向施工后的钻孔中注入固化材料,固结钻孔周围松散的煤体;当固结材料凝固后,在固结的区域施工二级钻孔(即瓦斯抽采钻孔),即完成一个瓦斯抽采钻孔的施工。同时,固化材料的扩散半径也能计算得出,既能防止固化材料固结的区域厚度不够,导致在瓦斯压力和地应力的作用下发生失稳现象,又能够节省固化材料;注浆压力则通过模拟软件模拟得出,防止注浆压力过大发生危险,危及施工人员的人身安全。

Patent Agency Ranking