非均质多孔介质三维孔隙结构有限元模型的构造方法

    公开(公告)号:CN111243098A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010065957.X

    申请日:2020-01-20

    Abstract: 一种非均质多孔介质三维孔隙结构有限元模型的构造方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤S10:测定非均质多孔介质的孔隙结构参数;步骤S20:对非均质多孔介质进行扫描后;步骤S30:将扫描后的图片导入三维可视化软件;步骤S40:阈值分割;步骤S50:三维可视化软件分析孔隙结构参数,与步骤S10中的孔隙结构参数相比较,误差在±5%之间,进入步骤S60,误差在±5%之外,返回步骤S40;步骤S60:根据步骤S50的参数建立有限元模型。本发明通过三维可视化的孔隙结构参数与实际的孔隙结构参数进行对比,将误差控制在±5%之间,保证了实际孔隙结构参数与软件构造的孔隙结构参数之间产生的偏差较小,使得有限元模型更加的准确合理。

    一种耐高温的石墨材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108083273A

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201710907808.1

    申请日:2017-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种耐高温的石墨材料及其制备方法,制备时,将石墨按照固液比1g:4-6mL比例加入2-3mol/L的乙醇酸溶液,加热至80℃,恒温80-90min,制得混合物A;将正硅酸乙酯和氨丙基三甲氧基硅烷加入到混合物A中,加热65-75℃反应0.8-1.2h,抽滤,洗涤至中性,真空干燥得到混合物B;将所制混合物B置于水合肼醇溶液中,搅拌混匀后进行水热反应,70-80℃温度下反应1.5-1.8h,抽滤,洗涤至中性,真空干燥、膨化得到石墨材料。本发明是将石墨经过乙醇酸、正硅酸乙酯、氨丙基三甲氧基硅烷、水合肼处理得到的石墨材料,热失重越低,具有极高的耐高温性能,使用寿命就长,提高抗拉强度,且能够增大膨化容积,节省很多再处理工序,降低成本。

    非均质多孔介质三维孔隙结构有限元模型的构造方法

    公开(公告)号:CN111243098B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202010065957.X

    申请日:2020-01-20

    Abstract: 一种非均质多孔介质三维孔隙结构有限元模型的构造方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤S10:测定非均质多孔介质的孔隙结构参数;步骤S20:对非均质多孔介质进行扫描后;步骤S30:将扫描后的图片导入三维可视化软件;步骤S40:阈值分割;步骤S50:三维可视化软件分析孔隙结构参数,与步骤S10中的孔隙结构参数相比较,误差在±5%之间,进入步骤S60,误差在±5%之外,返回步骤S40;步骤S60:根据步骤S50的参数建立有限元模型。本发明通过三维可视化的孔隙结构参数与实际的孔隙结构参数进行对比,将误差控制在±5%之间,保证了实际孔隙结构参数与软件构造的孔隙结构参数之间产生的偏差较小,使得有限元模型更加的准确合理。

    一种以高温煤沥青为原料制备高纯石墨材料的方法

    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

    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。

    移动罐车快速换气装置
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN210437078U

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201920941733.3

    申请日:2019-06-21

    Abstract: 一种移动罐车快速换气装置,包括一根进气管和一根出气管,进气管包括进气主管和两根进气支管,出气管包括出气主管和两根出气支管,进气主管和出气主管的一端均位于罐车外并分别与进气泵和抽气泵连接,另一端分别与两根进气支管和两根出气支管连通;两根进气支管和两根出气支管分别穿过人孔并向其两边布置在罐车内顶部,支管上分别均匀设置有多个垂直朝下的支管喷嘴和多个垂直朝下的支管吸嘴,多个支管喷嘴之间的间距和多个支管吸嘴之间的间距分别与罐体内设置的挡液板之间的距离一致,支管喷嘴与支管吸嘴之间交错设置并分别设置在挡液板的两侧。该装置可以缩短换气周期、提高换气效率和换气效果,可使远离人孔处换气更完全和更充分。

    移动罐车吸尘装置
    6.
    实用新型

    公开(公告)号:CN210187954U

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201921043539.X

    申请日:2019-07-05

    Abstract: 本实用新型公开了一种移动罐车吸尘装置,包括排气管(1)、吸尘底座(2)、位于排气管(1)与吸尘底座(2)之间的吸尘支架(3),吸尘支架(3)的顶部开口比底部开口小,吸尘支架(3)的底部朝远离吸尘底座(2)的方向与吸尘底座(2)倾斜连通,吸尘支架(3)的顶部与排气管(1)连通,排气管(1)与吸尘支架(3)的倾斜方向一致;吸尘底座(2)的侧壁与吸尘支架(3)的底部所围成的底面形状为梯形,吸尘底座(2)与吸尘支架(3)底部连接端的底面长度大于与其平行的另一底面长度,吸尘底座(2)的顶部外壳为流线型曲面。该装置可以缩短时间、提高吸尘效率,能较好的吸收较大颗粒的粉尘。

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