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公开(公告)号:CN119565636A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411767270.5
申请日:2024-12-04
Applicant: 内蒙古臻浩触媒科技有限公司 , 大连理工大学
Abstract: 本发明提供了一种铝镍合金催化剂及其制备方法和应用,属于催化剂制备技术领域。本发明首先将铝锭、镍锭和过渡金属顺次进行熔炼、熔融停留、冷却、铸模,得到合金锭;然后将合金锭进行破碎筛分,得到的合金颗粒进行活化处理,制得铝镍合金催化剂。本发明制得的铝镍合金催化剂中镍的质量百分含量为52~83%,铝的质量百分含量为16~43%,过渡金属的质量百分含量为1~5%,将其用于制备1,4‑丁二醇,能够明显提高催化剂的使用寿命,并且能够显著降低1,3‑二氧杂环戊烷‑2‑丙醇、4‑羟基‑2‑丁氧基四氢呋喃、1‑丁醇副产物的含量。
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公开(公告)号:CN118446093A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410549330.X
申请日:2024-05-06
Applicant: 大连理工大学 , 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/27 , G06F30/18 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种非金属柔性混输管递推式构型反演方法,包括如下步骤:S1、采集倾角仪监测数据;S2、建立神经网络模型;S3、对倾角仪监测数据线性插值n次,获得n+1个插值倾角数据;S4、基于n+1个插值倾角数据,对沿管长布置的倾角仪之间划分n次获得n+1个划分节段长度;S5、进行反演,得到第一次反演的终点位置;S6、将需要更新的长度增加获减少至对应的节点位置,更新递推出的终点位置,完成第二次反演;S7、重复S6,直至反演终点位置与真实终点的位置完全重合或满足精度要求,将此时所有的反演点坐标数据连成一条光滑的线,完成构型反演。本发明方法简单、反演效率极高,精度高、不需要建立复杂映射模型、适用性广泛,可以实时、准确的进行构型反演。
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公开(公告)号:CN111398154A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010246906.7
申请日:2020-03-31
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N17/02
Abstract: 本发明提供一种考虑拉压应力影响的多通道加载及腐蚀电解池装置,包括:PVC框架、多个PVC支架,多个加载螺栓;所述加载螺栓通过旋转所述PVC框架底座的螺纹孔,加载螺栓上表面嵌在PVC支架的底部中心凹槽中;所述PVC框架1的顶部开有两排孔:孔Ⅰ和孔Ⅱ;所述PVC框架的底部开有六个等距螺纹孔,适配六个加载螺栓;PVC框架底部在螺纹孔非中心线处设置有一排孔Ⅲ,在竖直方向与PVC支架的孔Ⅳ相对。本发明通过对加载方式的改变,使得试样工作面积受到的是大小一致的弯曲应力,保证了应力监测的一致性和试验结果的准确性;本发明为多通道实验装置,还可以在现有基础上修改以适配于更多试样同时实验的情况,相比于单一通道的实验方法,大大提高了试验效率。
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公开(公告)号:CN107554739B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201710725903.X
申请日:2017-08-22
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种可以为船舶或平台产生水平力或垂向力的推进器类型。通过推进器回转机构和主传动机构之间的配合,船舶或平台能够实现上下、左右、前后、横摇、纵摇及首摇方向的灵活运动。一种双向全回转推进器,包括:推进器吊舱、该推进器吊舱固定于回转机构下方;所述的推进器吊舱内部设有通过万向联轴器分别连接非同轴平行设置的主动力输出轴和推进器输入轴的传动轴;该驱动轴外部具有一带有弯角的轴套,传动轴与推进器输入轴处的万向联轴器设置在所述弯角处,轴套末端固定所述的推进器(即推进器或者螺旋桨的朝向,只由轴套决定。内部传动轴与推进器输入轴由万向联轴器连接,配合轴套的旋转,改变自身的姿态,保证螺旋桨的动力传输)。
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公开(公告)号:CN106741687B
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201611100122.3
申请日:2016-12-02
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种水下自张紧式生产输送立管系统及其安装方法,所述的系统包括生产立管组件、控制立管组件、组合浮筒和系泊装置;所述的组合浮筒包括内层浮筒和外层浮筒;所述的内层浮筒内设置多个立管通道。本发明的外层浮筒负责提供系泊缆绳张紧力,各个内层浮筒分别负责提供相应的单根刚性生产立管或刚性保护管的顶张紧力,实现了系泊装置与所有立管的垂向受力以及运动的解耦,也实现了各个立管之间的受力以及运动的解耦,提高了刚性生产立管的在位性能要求。本发明的柔性控制管缆的下段管缆统一集成装配于刚性保护管内,从而避免引发复杂的驰振破坏问题。本发明的内层浮筒可沿外层浮筒的滑道自由升降,满足刚性生产立管的热膨胀要求。
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公开(公告)号:CN106522896A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611101076.9
申请日:2016-12-02
Applicant: 大连理工大学
IPC: E21B43/01
CPC classification number: E21B43/01
Abstract: 本发明公开了一种双层水下生产支撑浮筒及其安装与回收方法,所述的浮筒包括外层浮筒和内层浮筒;所述的内层浮筒嵌套于外层浮筒内。外层浮筒负责提供系泊缆绳张紧力,内层浮筒则提供刚性立管顶张紧力,因此双层浮筒可以方便地分别提供刚性立管和系泊缆绳所需顶张紧力,在超深水海洋油气工程开发系统中使用这种双层浮筒才能满足工程实际应用的要求。本发明中将刚性立管与外层浮筒的垂向运动以及受力解耦,可以减小刚性立管的受力和运动幅度,有利于改善刚性立管的强度和疲劳性能。本发明中的外层浮筒采用四根系泊缆绳系泊在海床上,当其中任意一根缆绳因故断裂失效时,剩下的三根缆绳仍能保持外层浮筒的稳定性,保证了油气开发系统的安全。
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公开(公告)号:CN103049330B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201210517389.8
申请日:2012-12-05
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F9/50
Abstract: 本发明公开了一种托管型的分布式任务调度方法,具有如下步骤:S100.将某一可分解的任务分解成多个交由工作站完成的工作;S200.将所述的多个工作按照数量预随机均分给参与任务运算的多个工作站进行处理;S300.在所述工作站进行工作处理的过程中,通过人工神经网络对待处理的工作的计算容量进行预估,将计算容量大的工作,优先分配给计算能力强的工作站;S400.当所述的参与运算的工作站中任一工作站完成一个所述的工作后,对该工作进行结果处理;S500.当所述的多个工作站完成全部工作后,汇总全部的工作结果,生成任务结果。
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公开(公告)号:CN102220849A
公开(公告)日:2011-10-19
申请号:CN201110109790.3
申请日:2011-04-28
Applicant: 大连理工大学
IPC: E21B19/24 , E21B43/013
Abstract: 本发明公开了一种顶张紧式立管安装导向系统及其使用回收方法,所述的系统包括导向框架和临时导向基座;所述的导向框架包括下入构件和导向筒,所述的下入构件的左右两侧通过横向连杆固定连接导向筒;所述的临时导向基座的上面焊接有两个吊环,在临时导向基座靠近两端部的位置对称安装有下压开关,在下压开关的下方安装有导向桩腿,所述的临时导向基座的导向桩腿可插入到井口底盘的导向插孔内,并与井口底盘锁紧。本发明在顶张紧式立管安装过程中能够与海底井口顺利地精准对接,同时不影响到其它立管;在TTR立管安装完毕后,可将安装导向设备回收,用于下一口井的安装。本发明使用临时导向基座的导向绳完成其回收,不需要额外的绞车缆绳装置。
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公开(公告)号:CN117494507A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311440369.X
申请日:2023-11-01
Applicant: 大连理工大学 , 中国舰船研究设计中心
IPC: G06F30/23 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种激光焊接金属夹芯结构界面疲劳裂纹开裂的数值方法,包括以下步骤:S1:建立激光焊接金属夹芯复合结构的有限元模型;S2:在连接界面处布置内聚力单元;S3:施加疲劳载荷,并对内聚力单元调用编制的疲劳损伤UMAT子程序计算;S4:提取内聚力单元在计算过程中的各损伤变量并绘制损伤曲线图;S5:提取金属夹芯复合结构在疲劳加载过程中的裂纹长度,绘制出疲劳裂纹长度‑载荷循环次数曲线。本发明的有益效果为:能够模拟激光焊接金属夹芯复合结构连接界面处疲劳裂纹萌生与扩展行为,分析其疲劳寿命。
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公开(公告)号:CN112906255B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202110015641.4
申请日:2021-01-06
Applicant: 海洋石油工程股份有限公司 , 大连理工大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种裂纹尖端应力强度因子的测量方法,包括以下步骤:确定裂纹张口位移的形状,推导出任意位置张口位移值;推导裂纹尖端应力强度因子与裂纹张口位移之间对应的理论模型;针对实际工程情况,研究模型尺寸的影响;针对实际工程情况,研究外加载荷的形式;建立含中心穿透裂纹有限平板模型应力强度因子的测量方法。本发明的裂纹尖端应力强度因子的测量方法,操作难度低,且不再局限于试件的尺寸及所承受载荷形式的特定要求,使处于实验室阶段的应力强度因子测量方法进一步接近实际工程,为实时掌握含裂纹损伤实际工程结构的裂纹尖端应力强度因子状态奠定基础,使应力强度因子测量在工程结构中的应用成为可能。
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