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公开(公告)号:CN119574343A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411764047.5
申请日:2024-12-04
Abstract: 本发明涉及剪切试验机的技术领域,特别是涉及一种复合材料剪切试验机,包括底座和支架,支架安装在底座顶端;还包括驱动装置、试验装置、第一液压缸、第一夹持件、托板和两组第二液压缸,第一液压缸安装在支架顶端,两组第一夹持件通过驱动装置安装在第一液压缸移动端上,驱动装置用于带动两组第一夹持件对向移动,托板与两组第一夹持件上下相对设置,托板安装在两组第二液压缸移动端上,两组第二液压缸均安装在底座顶端,试验装置设置在底座上;其提高式样的定位操作便利性,减少人员对式样固定操作的复杂程度,并且通过试验装置将式样进行拉伸、挤压和扭曲试验,从而减少试使用局限性,提高一机多用效果,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN119574309A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411801039.3
申请日:2024-12-09
Applicant: 武汉科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于数字三维重构确定千枚岩破裂面粗糙度与破坏模式的研究方法,涉及岩石力学与地质工程技术领域,包括以下步骤:S1:采集特定千枚岩原石加工试样;S2:测定千枚岩试验物理性能;S3:测定千枚岩试验单轴抗压强度;S4:通过高速摄像机观察岩石单轴压缩破坏过程;S5:通过PF C建立岩石的单轴抗压试验数值模型,分析岩石破裂特征;S6:用微机控制岩石直剪仪对分组试样施加多组不同法向应力进行直剪试验;本发明中,通过多方面实验和分析,可精准掌握千枚岩特性,有效预测其在不同应力下的行为,提高工程安全性并优化工程方案,降低工程成本,同时也为相关领域的研究提供了一种系统全面且可借鉴的研究范例。
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公开(公告)号:CN119573945A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411737765.3
申请日:2024-11-29
Applicant: 中国特种设备检测研究院
Abstract: 本发明涉及管道检测技术领域,公开了一种埋地管道环焊缝应力概率分布确定方法、装置、设备及介质。其包括:获取目标区域内土壤在预设时间段内的若干个含水率数据及埋地管道的若干个埋深数据;根据若干个含水率数据及若干个埋深数据分别对应的目标区域内土壤含水率和埋地管道埋深的概率分布,分别对若干个含水率数据和若干个埋深数据进行随机抽样;通过抽样的含水率样本、埋深样本以及用于表征目标区域内土壤与埋地管道之间相互作用力的管土模型,模拟埋地管道的若干种服役环境,以获取每种服役环境下埋地管道的环焊缝应力;通过表征若干种服役环境下埋地管道的环焊缝应力概率分布的概率密度函数,实现管道环焊缝的高可靠性评估。
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公开(公告)号:CN119354747B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411909104.4
申请日:2024-12-24
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本申请涉及一种考虑过热的镍基多晶高温合金屈服强度预测方法,获取材料在不同温度下的材料参数;基于材料在过热温度下的材料参数,并根据固溶强化理论计算第一过热温度下材料γ基体对屈服强度的第一贡献;测量材料在过热温度下一次γ'相的体积分数与平均粒径,并根据Ashby‑Orowan方程的修正形式计算一次γ'相对屈服强度的第二贡献;测量材料在过热温度下晶粒的平均粒径,并根据Hall‑Petch关系计算晶界对屈服强度的第三贡献;构造屈服强度预测模型,将待测材料在待测过热温度下的材料参数、一次γ'相的体积分数与平均粒径以及晶粒的平均粒径输入至屈服强度预测模型,输出待测材料在待测过热温度下的屈服强度。
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公开(公告)号:CN119538526A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411513437.5
申请日:2024-10-28
Applicant: 中南大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/10 , G01N3/24 , G01N3/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种非连续结构面剪切本构模型的构建方法,其包括如下步骤:获取峰值和残余阶段抗剪强度参数;基于Jennings准则获取初始的非连续结构面的岩体抗剪强度τ;引入系数ξj和ξr分别对节理和岩桥处法向应力进行调整,同时引入系数ω对岩桥内聚力进行调整,获取调整后的非连续结构面的岩体抗剪强度τ;基于Lajtai岩桥破坏理论判据获取张拉、剪切以及强度失效三种非连续结构面的破坏判据;获取岩桥发生张拉破坏条件下、剪切破坏条件下以及强度失效破坏条件下对应的非连续结构面的剪切本构模型。本发明建立非连续结构面剪切本构模型,能够有效描述非连续结构面的剪切行为特征,有效提升本构模型的实用性。
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公开(公告)号:CN119534162A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411724860.X
申请日:2024-11-28
Applicant: 崂山国家实验室
Abstract: 本发明涉及海洋天然气水合物勘探测试技术领域,特别是一种水合物沉积物大位移变形‑声‑电一体化表征装置及方法。包括高压反应釜模块,转动剪切盒模块设置在高压反应釜模块内,转动剪切盒模块与声波‑电阻测试模块连接,转动剪切盒模块包括上转动剪切盒和下转动剪切盒,上转动剪切盒与轴向加载模块连接,下转动剪切盒与旋转驱动模块连接;轴向加载模块包括压板,压板上设有数个压头,压头与上转动剪切盒固定连接,压板与高压反应釜模块之间通过竖向设置的支撑杆滑动连接。满足含水合物沉积物大位移变形破坏过程的监测和评价需求,为海域水合物沉积物力学行为预测及工程地质风险防控提供新思路。
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公开(公告)号:CN119146117B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411657715.4
申请日:2024-11-20
Applicant: 山东三越仪器有限公司 , 河南交院工程技术集团有限公司
IPC: F15B15/14 , F15B15/20 , F15B15/22 , F16J1/00 , F16J1/01 , F16J1/09 , F16J9/08 , F16J9/20 , G01N3/02 , G01N3/24
Abstract: 本发明涉及剪切试验领域,具体涉及一种剪切试验驱动油缸,包括用于提供试验环境的劈裂机构、固定座、外部机构,外部机构上设置有用于安装试块的固定座,固定座上侧设置有用于对试块进行劈裂的劈裂机构,劈裂机构上端安装有用于提供动力的油缸机构,还包括用于调节油缸机构内部密封环境以及为油缸机构提供应力释放的调节机构,油缸机构包括油缸体,油缸体底部开口处设置有密封塞,活塞杆贯穿密封塞连接位于油缸体内部中心位置的施压活塞组件,用以解决在高压环境剪切试验过程中当底部混凝土瞬间崩裂后顶部的施压油缸内部活塞部分因为瞬间失去压力造成油液的水锤效应造成瞬间冲击力造成活塞部分的密封圈的损坏的技术问题。
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公开(公告)号:CN119510683A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411591320.9
申请日:2024-11-08
Applicant: 延长油田股份有限公司子长采油厂 , 陕西渭河生态集团有限公司
Abstract: 本发明提供一种有机酚醛交联剂凝胶体系优选评价方法,主要包括:S1、分析凝胶体系的影响因素,具体包括测试聚合物浓度、交联剂的浓度、交联助剂、温度、矿化度对凝胶体系的影响;S2、对凝胶体系性能进行评价,具体包括:测试机械剪切、多孔介质剪切对凝胶体系的影响,测试凝胶体系的稳定性,选取以上优选的有机酚醛交联剂凝胶配方进行堵水率、选择性封堵能力;对以上优选的有机酚醛交联剂凝胶配方进行调剖实验,计算采收率。本发明提供一种有机酚醛交联剂凝胶体系优选评价方法,其通过对凝胶剂性能和影响因素进行系统实验评价和分析,可以针对油藏特性筛选出适用于具有不同胶体强度和性能良好的凝胶体系配方。
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公开(公告)号:CN118150456B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202410286226.6
申请日:2024-03-13
Applicant: 安徽省引江济淮集团有限公司 , 山东省交通科学研究院 , 安徽省交通勘察设计院有限公司
Inventor: 李东旭 , 江照伟 , 韦金城 , 彭建 , 马士杰 , 孙强 , 胡星名 , 孙业香 , 刘恒彬 , 甘旭东 , 李夏 , 宋诚 , 张晓萌 , 夏伟 , 辛星 , 刘勇 , 李增光 , 徐路 , 朱永润 , 王礼根
Abstract: 本发明涉及桥梁铺装技术领域,具体是一种桥面铺装结构层层间抗水损害性能的测试装置及方法,本申请提供的测试装置实现了对水‑温度‑荷载耦合作用条件下桥面铺装结构层层间抗水损害性能的定量评价,更重要的是利用本发明所提供的测试装置与评价方法对桥面铺装结构层层间粘结状况进行准确检测与评价,可以客观掌握铺装层层间的抗水损害性能,进而有针对性的指导粘层材料选择、铺装施工和养护,可以有效防止铺装层层间粘结病害的产生或进一步发展,对于提高桥面铺装结构的服役性能和使用寿命具有重要意义。
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公开(公告)号:CN119476110A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411553305.5
申请日:2024-11-01
Applicant: 西南大学
IPC: G06F30/28 , G01N11/00 , G01N3/24 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明提供了一种基于流变测试的液态食品吸管管吸难度的预测方法,通过稳态流动测试测量液态食品样品的特性流动曲线,分别进行Carreau‑Yasuda模型或Casson模型(若为屈服型流体)拟合,计算得到吸管预测流量Qc,再进行Herschel‑Bulkley模型拟合,获得一致性指数Kh,幂律指数n,Herschel‑Bulkley屈服应力τh(若为屈服型流体)。根据管流流量方程计算出τR并代入Herschel‑Bulkley模型,得到剪切速率#imgabs0#和对应的表观黏度#imgabs1#然后通过构建的预测模型#imgabs2#预测出液态食品吸管管吸难度,替代传统的感官评价方法,为食品企业研发决策提供新思路。
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