用于钻机的遥控器及利用遥控器进行钻机安全控制的方法

    公开(公告)号:CN117576882B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202311595264.1

    申请日:2023-11-28

    Abstract: 一种用于钻机的遥控器及利用遥控器进行钻机安全控制的方法,遥控器:平板通过平板支架连接左、右操作手柄,微处理模块一分别与左电源模块、左拨杆一、左拨杆二、左摇杆、左自锁按钮一、左自锁按钮二、左非自锁按钮一、左非自锁按钮二、左自锁急停按钮和无线传输模块一连接;微处理模块二分别与右电源模块、右拨杆一、右拨杆二、右摇杆、右自锁按钮一、右自锁按钮二、右非自锁按钮一、右非自锁按钮二、右自锁急停按钮和无线传输模块二连接;方法:在接收到换钻、卸钻、钻头转速设定和钻头进给速度设定中的任意一个电信号时,平板不再接收其余三个电信号,同时,向钻机控制器发出禁止钻机行走电信号。该遥控器及方法可有效确保钻机的安全作业过程。

    一种模拟渗流-冻融耦合作用边坡装置和使用方法

    公开(公告)号:CN110618086B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN201910975697.7

    申请日:2019-10-15

    Abstract: 一种模拟渗流‑冻融耦合作用边坡装置和使用方法,主要用于实现模拟渗流‑冻融耦合作用边坡稳定性情况。渗流作用主要包括降雨和地下水系统,降雨系统主要用于模拟不同降雨强度和时间条件下边坡稳定性;地下水系统主要用于模拟不同地下水高度条件下边坡稳定性情况,在本装置中,既可以模拟承压水条件边坡的稳定性,又可以模拟潜水条件边坡的稳定性。冻融系统主要由冷冻装置和降雨、地下水水源组成,用于模拟冬季边坡坡体冷冻条件和春融条件下边坡的稳定性。该系统中渗流工作装置和冻融工作装置既可以相互独立工作,又可以协同联合工作,共同完成边坡稳定性监测,为工程设计提供可靠的实验数据和技术支撑。

    一种用于恶劣环境下混凝土结构的修复加固方法

    公开(公告)号:CN103993752A

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201410226405.7

    申请日:2014-05-26

    Abstract: 一种用于恶劣环境下混凝土结构的修复加固方法,属于混凝土结构的修复和加固方法。具体步骤如下:FRP筋加固:在需要加固梁的混凝土保护层内使用切割机开槽并清灰,混凝土表面保持干爽不湿;在槽内注入一半环氧树脂和环氧树脂固化剂或高性能精细混凝土粘结材料;将FRP筋置入槽内,轻轻挤压使粘结材料布满槽;将表面抹平,待粘结剂固化;纤维编织网加固:首先将待加固建筑物表面加工成凹凸不平状;待加固建筑物表面用水湿润,将搅拌好的精细混凝土喷射到结构和纤维编织网表面;每铺设一层纤维编织网,在纤维编织网上喷射一层精细混凝土,湿水养护精细混凝土至龄期。利用FRP筋和纤维编织网的良好的耐腐蚀性,对于处于海洋等恶劣环境下的结构加固更有效。

    一种染料敏化太阳能电池用Cu2ZnSnS4/MWCNT纳米复合对电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN103794373A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201310733891.7

    申请日:2013-12-26

    Abstract: 本发明涉及一种染料敏化太阳能电池用Cu2ZnSnS4/MWCNT纳米复合对电极及其制备方法,步骤如下:(1)采用热溶剂法合成直径在200~300纳米的Cu2ZnSnS4纳米颗粒;(2)MWCNT浸在硫酸和硝酸混合溶液中,改善其分散性;(3)将Cu2ZnSnS4/MWCNT纳米复合材料搅拌和超声处理,使复合材料混合均匀,将Cu2ZnSnS4/MWCNT溶解在去离子水中并通过超声处理形成“墨水”;(4)采用旋涂法将黑色“墨水”涂覆在导电基底上,然后在450~550℃下退火0.5~2h得到Cu2ZnSnS4/MWCNT复合对电极。该方法采用有良好耐腐蚀性能的Cu2ZnSnS4/MWCNT作为染料敏化太阳能电池的对电极,其比表面积大,催化和导电性能俱佳,生产成本低;采用该方法制备的电池光电转换效率可以与基于传统的Pt电极的电池相当,适合在染料敏化太阳能电池中应用并有利于其产业化发展。

    一种用于恶劣环境下混凝土结构的修复加固方法

    公开(公告)号:CN103993752B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410226405.7

    申请日:2014-05-26

    Abstract: 一种用于恶劣环境下混凝土结构的修复加固方法,属于混凝土结构的修复和加固方法。具体步骤如下:FRP筋加固:在需要加固梁的混凝土保护层内使用切割机开槽并清灰,混凝土表面保持干爽不湿;在槽内注入一半环氧树脂和环氧树脂固化剂或高性能精细混凝土粘结材料;将FRP筋置入槽内,轻轻挤压使粘结材料布满槽;将表面抹平,待粘结剂固化;纤维编织网加固:首先将待加固建筑物表面加工成凹凸不平状;待加固建筑物表面用水湿润,将搅拌好的精细混凝土喷射到结构和纤维编织网表面;每铺设一层纤维编织网,在纤维编织网上喷射一层精细混凝土,湿水养护精细混凝土至龄期。利用FRP筋和纤维编织网的良好的耐腐蚀性,对于处于海洋等恶劣环境下的结构加固更有效。

    一种制备纳米级四氧化三钴材料的方法

    公开(公告)号:CN103950995B

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201410202893.8

    申请日:2014-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种制备纳米级四氧化三钴材料的方法,包括以下步骤:将四水乙酸钴和聚乙烯吡咯烷酮K-30溶解于乙二醇中形成溶液;在还原气氛中,将溶液加热搅拌,随后冷却到室温,得到粉色絮状产物;用无水乙醇对粉色絮状产物进行萃取分离;将粉色产物进行离心处理,保留下层沉淀;将下层沉淀放入真空干燥箱中烘干,得到的四氧化三钴前驱体,将四氧化三钴前驱体煅烧,即得到纳米级四氧化三钴。通过该方法可以制备出具有较大比表面积且形貌可控的纳米级四氧化三钴材料;该方法原料廉价易得,生产设备简单,易于实现控制;该方法制得的四氧化三钴纯度高,可在锂离子电池、超级电容器、气敏、生物传感和催化等诸多领域得到广泛应用。

    一种复合板材及其制作方法

    公开(公告)号:CN103435308B

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201310352052.0

    申请日:2013-08-13

    Inventor: 尹世平 王波

    Abstract: 一种复合板材及其制作方法,属于建筑材料的复合板材及其设计制作方法。该板材包括:纤维编织网、短切纤维、精细混凝土和保温材料;本复合板材的设计基于一定的假设。本板材步骤如下:1、将环氧树脂、固化剂、稀释剂按比例混合搅拌,将拌合物均匀涂刷在纤维编织网的表面;2、支好木模板,先将水泥、粉煤灰、硅灰和硅砂搅拌,再加入水搅拌,加入减水剂,搅拌,加入短切纤维,再搅拌;3、在模板上先浇筑将搅拌好的精细混凝土,再铺设纤维编织网,再浇筑精细混凝土,铺设纤维编织网;4、在纤维编织网上浇筑精细混凝土,铺设表面粗糙处理的保温板;5、在粗糙的保温板上浇筑精细混凝土,铺设纤维编织网,再浇筑精细混凝土,铺设纤维编织网,再浇筑精细混凝土;6、拆模,养护。优点:质量轻、厚度薄、承载力大,施工简单。

    一种染料敏化太阳能电池用Cu3SnS4纳米材料对电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN103714976A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310732866.7

    申请日:2013-12-26

    CPC classification number: Y02E10/542

    Abstract: 本发明涉及一种染料敏化太阳能电池用Cu3SnS4纳米材料对电极及其制备方法。其制备方法包括如下步骤:(1)采用热溶剂法合成直径范围在200~300纳米的Cu3SnS4纳米颗粒;(2)将Cu3SnS4纳米颗粒溶解在去离子水中并通过超声处理形成“墨水”;(3)将黑色“墨水”涂覆在导电基底上,然后在450~550℃下退火0.5~2h即可得到介孔Cu3SnS4对电极。该方法采用有良好耐腐蚀性能的介孔Cu3SnS4作为染料敏化太阳能电池对电极,其比表面积大,催化性能高,生产成本低;该方法制备的电池光电转换效率与基于传统的Pt电极的电池相当,适合在染料敏化太阳能电池中应用并有利于其产业化发展。

    一种复合板材及其制作方法

    公开(公告)号:CN103435308A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310352052.0

    申请日:2013-08-13

    Inventor: 尹世平 王波

    Abstract: 一种复合板材及其制作方法,属于建筑材料的复合板材及其设计制作方法。该板材包括:纤维编织网、短切纤维、精细混凝土和保温材料;本复合板材的设计基于一定的假设。本板材步骤如下:1、将环氧树脂、固化剂、稀释剂按比例混合搅拌,将拌合物均匀涂刷在纤维编织网的表面;2、支好木模板,先将水泥、粉煤灰、硅灰和硅砂搅拌,再加入水搅拌,加入减水剂,搅拌,加入短切纤维,再搅拌;3、在模板上先浇筑将搅拌好的精细混凝土,再铺设纤维编织网,再浇筑精细混凝土,铺设纤维编织网;4、在纤维编织网上浇筑精细混凝土,铺设表面粗糙处理的保温板;5、在粗糙的保温板上浇筑精细混凝土,铺设纤维编织网,再浇筑精细混凝土,铺设纤维编织网,再浇筑精细混凝土;6、拆模,养护。优点:质量轻、厚度薄、承载力大,施工简单。

Patent Agency Ranking