固体颗粒取热器入口装置

    公开(公告)号:CN109207187B

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201811018125.1

    申请日:2018-09-03

    Abstract: 本发明提供了一种固体颗粒取热器入口装置,安装在外取热器的壳体上,固体颗粒取热器入口装置包括:入口斜管,具有入口端和出口端,入口斜管的出口端与壳体连接;减速防冲板,能拆卸地设置在入口斜管的出口端处,减速防冲板的一端与入口斜管的管壁相连,减速防冲板的另一端相对于水平面倾斜设置。本发明的有益效果是,高温催化剂通过入口斜管以较高的速度流到出口端,在出口端通过减速防冲板改变催化剂的流动方向,同时降低其流动速度。这样不仅能减小由入口斜管流入的催化剂与固体颗粒取热器内换热管束接触的作用程度,而且能够扩大催化剂与换热管的接触范围,使催化剂与换热管束的接触、传热更加均匀。

    管道内检测机器人
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116772032A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310777247.3

    申请日:2023-06-28

    Abstract: 本发明为一种管道内检测机器人,包括信号检测与收集装置,包括传感器和传感器支撑结构,各传感器承托部包括能主动地沿径向伸展或收拢的第一连杆结构,各第一连杆结构上连接各传感器,且各传感器与管道内壁呈平行设置;各第一连杆结构上连接能被动地沿径向伸缩以实时顶抵管道内壁的第一支撑轮结构;轮腿支撑装置,对称且万向连接于信号检测与收集装置的轴向两端,设置多个轮腿结构,各轮腿结构包括能主动地沿径向伸展或收拢的第二连杆结构,第二连杆结构上连接能被动地沿径向伸缩以实时顶抵管道内壁的第二支撑轮结构。本发明达到主动与被动相结合的变径方式,达到了适应较大管径变化范围且保证检测精度的效果,提高了此管道机器人的实用性。

    一种功能梯度形状记忆合金的制备方法

    公开(公告)号:CN116024449A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211608426.6

    申请日:2022-12-14

    Abstract: 本发明提供了一种功能梯度形状记忆合金的制备方法,包括:将NiTi预合金粉末和氧化铝粉末按不同质量比进行混合,得到不同成分含量的混合粉末;将所述不同成分含量的混合粉末铺设于不同层位置进行放电等离子烧结(SPS),得到功能梯度形状记忆合金。本发明将陶瓷和形状记忆合金按照不同的含量比进行SPS热压烧结,得到了一种沿着截面高度氧化铝含量梯度变化的功能梯度形状记忆合金,使功能梯度形状记忆合金在截面高度方向具有不同的微观组织与力学性能,故而能够使功能梯度形状记忆合金在复杂的外部环境中具有更强的适应性。同时本发明利用SPS放电等离子烧结技术,大大减少了烧结时间,且使烧结效果更佳。

    方位各向异性介质的地应力预测方法、装置、介质及设备

    公开(公告)号:CN113341465A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110654413.1

    申请日:2021-06-11

    Abstract: 本发明涉及一种方位各向异性介质的地应力预测方法、装置、介质及设备,包括如下步骤:a基于方位各向异性介质和水平应变为零的假设,分析地应力与裂缝参数的定量关系;b基于方位各向异性介质的假设和AVO理论,分析纵波反射系数与裂缝弱度参数的定量关系;c基于褶积模型、贝叶斯确定性反演框架以及步骤b中的纵波反射系数与裂缝弱度参数的定量关系,反演裂缝弱度参数和背景基质弹性参数;d基于步骤c反演的背景基质模型参数以及步骤a中地应力与裂缝参数关系,计算地下地应力分布。本发明的纵波反射系数公式的自变量参数只有5个,大大减少了自变量参数的个数,降低了反演的自由度,可以应用到AVO反演领域。

    柔性六维力传感器的制备方法、系统、手套、设备及介质

    公开(公告)号:CN118961028A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411178513.1

    申请日:2024-08-26

    Abstract: 本申请公开了一种柔性六维力传感器的制备方法、系统、手套、设备及介质,所属的技术领域为传感器技术。所述柔性六维力传感器的制备方法包括:将聚二甲基硅氧烷混合物浇筑至具有预设微观结构的模具中形成薄膜,对上述薄膜喷涂多壁碳纳米管得到传感单元;将含铜纳米颗粒的溶液滴涂至衬底形成导电层并进行激光刻蚀得到电极结构;将聚酰亚胺溶液浇筑至衬底形成柔性电极薄膜;将传感单元与柔性电极薄膜封装得到柔性传感单元以便制备柔性六维力传感器。所述手套包括柔性六维力传感器和信号处理模块,信号处理模块用于根据柔性六维力传感器中柔性传感单元的电阻值计算手套的受力信息和/或力矩信息。本申请能够实现对六维力的高灵敏度和高精度测量。

    一种折流板强化的流化床外取热器

    公开(公告)号:CN109282679B

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN201811273971.8

    申请日:2018-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种折流板强化的流化床外取热器,包括壳体、垂直管束、折流板和气体分布器,壳体的上部设置有催化剂进口,底部设置有催化剂出口;垂直管束包括竖直分布于壳体内的多根换热管,每根换热管包括水管以及密闭套置在水管外部的蒸汽管,每根换热管的顶端伸出至壳体的外部,水管的顶部设置入水口,蒸汽管的顶部设置蒸汽出口;多片折流板在壳体内沿垂直管束长度方向呈螺旋排布或对称交错排布,多根换热管穿设过多片折流板并与其紧固连接,使多片折流板与垂直管束连接为一体;气体分布器设置在位于垂直管束下方的壳体内,壳体上开设与气体分布器连通的流化风入口。

    方位各向异性介质的地应力预测方法、装置、介质及设备

    公开(公告)号:CN113341465B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202110654413.1

    申请日:2021-06-11

    Abstract: 本发明涉及一种方位各向异性介质的地应力预测方法、装置、介质及设备,包括如下步骤:a基于方位各向异性介质和水平应变为零的假设,分析地应力与裂缝参数的定量关系;b基于方位各向异性介质的假设和AVO理论,分析纵波反射系数与裂缝弱度参数的定量关系;c基于褶积模型、贝叶斯确定性反演框架以及步骤b中的纵波反射系数与裂缝弱度参数的定量关系,反演裂缝弱度参数和背景基质弹性参数;d基于步骤c反演的背景基质模型参数以及步骤a中地应力与裂缝参数关系,计算地下地应力分布。本发明的纵波反射系数公式的自变量参数只有5个,大大减少了自变量参数的个数,降低了反演的自由度,可以应用到AVO反演领域。

    一种柔性应变传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115560665A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211233365.X

    申请日:2022-10-10

    Abstract: 本发明属于传感器领域,尤其涉及一种柔性应变传感器及其制备方法和应用。本发明提供的柔性应变传感器包括:传感器主体,所述传感器主体包括废弃口罩的口罩绳和负载在所述口罩绳上的多壁碳纳米管和碳纳米颗粒,所述口罩绳为弹性纤维绳;连接在所述传感器主体两端的电极;和包裹在所述传感器主体外表面的保护层。本发明以废弃口罩绳作为传感器的弹性基底,实现了废弃口罩绳的资源化利用;以多壁碳纳米管和碳纳米颗粒作为混合导电材料,能够使传感器兼具宽量程和高灵敏度。本发明提供的柔性应变传感器可以有效减少废弃口罩造成的环境污染,并且在运动检测、加密通讯和手势识别等领域具有良好的应用前景,环境效益和经济效益十分突出,市场前景广阔。

    固体颗粒取热器入口装置

    公开(公告)号:CN109207187A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811018125.1

    申请日:2018-09-03

    Abstract: 本发明提供了一种固体颗粒取热器入口装置,安装在外取热器的壳体上,固体颗粒取热器入口装置包括:入口斜管,具有入口端和出口端,入口斜管的出口端与壳体连接;减速防冲板,能拆卸地设置在入口斜管的出口端处,减速防冲板的一端与入口斜管的管壁相连,减速防冲板的另一端相对于水平面倾斜设置。本发明的有益效果是,高温催化剂通过入口斜管以较高的速度流到出口端,在出口端通过减速防冲板改变催化剂的流动方向,同时降低其流动速度。这样不仅能减小由入口斜管流入的催化剂与固体颗粒取热器内换热管束接触的作用程度,而且能够扩大催化剂与换热管的接触范围,使催化剂与换热管束的接触、传热更加均匀。

    一种折流板强化的流化床外取热器

    公开(公告)号:CN109282679A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201811273971.8

    申请日:2018-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种折流板强化的流化床外取热器,包括壳体、垂直管束、折流板和气体分布器,壳体的上部设置有催化剂进口,底部设置有催化剂出口;垂直管束包括竖直分布于壳体内的多根换热管,每根换热管包括水管以及密闭套置在水管外部的蒸汽管,每根换热管的顶端伸出至壳体的外部,水管的顶部设置入水口,蒸汽管的顶部设置蒸汽出口;多片折流板在壳体内沿垂直管束长度方向呈螺旋排布或对称交错排布,多根换热管穿设过多片折流板并与其紧固连接,使多片折流板与垂直管束连接为一体;气体分布器设置在位于垂直管束下方的壳体内,壳体上开设与气体分布器连通的流化风入口。

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