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公开(公告)号:CN113642072A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110894444.4
申请日:2021-08-05
Applicant: 山东科技大学
IPC: G06F30/13 , G06F113/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了含锚杆衬砌支护隧道模型的制作及受力分析方法,涉及岩石材料物理力学技术领域,包括获取含锚杆衬砌支护隧道的截面轮廓数据信息与多个岩石晶斑结构信息;在工作平台上铺设一层打印材料;指导多个打印喷头根据所述截面轮廓数据信息与所述岩石晶斑结构信息,对实心部分所在的位置喷射黏结剂,使所述打印材料黏结在一起;当第一层粉末材料黏结完毕后,工作平台下降预设高度,再成型下一层,直至形成隧道模型,对所述含锚杆衬砌支护隧道模型进行受力分析,得到受力分析结果。通过本发明解决了传统制样方法无法制造复杂隧道模型的问题。
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公开(公告)号:CN114890653A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210445191.7
申请日:2022-04-26
Applicant: 山东科技大学
IPC: C02F11/131 , C02F11/12 , C02F11/00 , B01D46/02
Abstract: 本发明公开了一种市政污泥旋流微波干化系统,包括热空气室、污泥干化机、旋流微波干化机、旋风分离装置、袋式除尘机、尾气处理装置、干化颗粒收集室以及多组风机,各装置之间顺次衔接连通。热空气室为污泥干化机提供干化热能;污泥干化机完成吸入污泥的粉碎、干化,并将外层干化后的污泥颗粒送入旋流微波干化机;旋流微波干化机的内侧壁上安装有微波发生器,能够将污泥颗粒由内到外再次干化;随后将干化污泥颗粒送入旋风分离装置完成沉淀分离,污泥粗颗粒排入干化颗粒收集室,产生的粉尘尾气经由袋式除尘机和尾气处理装置处理后排至大气中。本发明能够将污泥进行彻底的干燥,进行减量化、稳定化和无害化的处理,有效提高干化效率,减少能耗。
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公开(公告)号:CN113899767B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202111168502.1
申请日:2021-10-08
Applicant: 山东科技大学
IPC: G01N23/046
Abstract: 本申请涉及一种基于3D打印技术的巷道围岩实验模型的成型实验方法,其包括以下步骤:S1,现场勘测;S2,三维坐标系与轮廓模型构建;S3,围岩测试范围构建;S4,CT扫描范围构建;S5,模拟发射源构建;S6,探孔开设;S7,CT扫描;S8,CT图像拼接;S9,三维空间标记;S10,试件成型;S11,试件实验。本申请具有提高巷道裂隙围岩的岩体力学实验的准确性的效果。
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公开(公告)号:CN113642072B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202110894444.4
申请日:2021-08-05
Applicant: 山东科技大学
IPC: G06F30/13 , G06F113/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了含锚杆衬砌支护隧道模型的制作及受力分析方法,涉及岩石材料物理力学技术领域,包括获取含锚杆衬砌支护隧道的截面轮廓数据信息与多个岩石晶斑结构信息;在工作平台上铺设一层打印材料;指导多个打印喷头根据所述截面轮廓数据信息与所述岩石晶斑结构信息,对实心部分所在的位置喷射黏结剂,使所述打印材料黏结在一起;当第一层粉末材料黏结完毕后,工作平台下降预设高度,再成型下一层,直至形成隧道模型,对所述含锚杆衬砌支护隧道模型进行受力分析,得到受力分析结果。通过本发明解决了传统制样方法无法制造复杂隧道模型的问题。
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公开(公告)号:CN113899767A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111168502.1
申请日:2021-10-08
Applicant: 山东科技大学
IPC: G01N23/046
Abstract: 本申请涉及一种基于3D打印技术的巷道围岩实验模型的成型实验方法,其包括以下步骤:S1,现场勘测;S2,三维坐标系与轮廓模型构建;S3,围岩测试范围构建;S4,CT扫描范围构建;S5,模拟发射源构建;S6,探孔开设;S7,CT扫描;S8,CT图像拼接;S9,三维空间标记;S10,试件成型;S11,试件实验。本申请具有提高巷道裂隙围岩的岩体力学实验的准确性的效果。
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公开(公告)号:CN218308581U
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202221763694.0
申请日:2022-07-08
Applicant: 山东科技大学
IPC: B04C5/081
Abstract: 本实用新型公开一种球柱形分离器,所述分离器由圆形进气管、排气管、上半球体、柱体、下半球体和排尘管组成,上半球体、柱体和下半球体自上而下依次连接,上半球顶部设置有排气口,排气管通过排气口深入上半球内且与上半球之间密封连接,所述排气管设置在上半球顶部,下半球底部设置有排尘口,所述排尘口上连接有排尘管,圆形进气管通过进气口与上半球连接。当气流由进气管进入分离器内部,因上球体作用,颗粒径向方向速度减小,增加停留时间,使分离更加充分;轴向方向上速度增大,加快颗粒向下运动速度,颗粒旋转圈数减少,螺距增大,提高颗粒被捕集几率。在下球体中自由涡区域较大,减少了因气流尾部摆动造成的颗粒返混,提高分离效率。
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