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公开(公告)号:CN115151804B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202080097313.7
申请日:2020-03-10
Applicant: 宁德新能源科技有限公司
IPC: G01N3/20 , G01N3/04 , G01N3/00 , G01R31/382
Abstract: 本申请实施例是关于电池弯曲测试系统及电池弯曲测试方法。根据一实施例的电池弯曲测试系统包括固定装置,具有设置表面,经配置以固持电池;挤压装置,经配置以挤压电池以弯曲电池;及承载装置,经配置以承载固定装置,且承载装置具有承载固定装置的基准表面,设置表面与基准表面之间成第一角度#imgabs0#第一角度#imgabs1#的范围为#imgabs2#本申请实施例提供的电池弯曲测试系统及电池弯曲测试方法能够对电池弯折角度和弯折形貌进行精准控制,合理地评估电池遭受弯曲力时的安全性能,符合安全测试的预期。
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公开(公告)号:CN114624109B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202210117306.X
申请日:2022-02-08
Applicant: 河南城建学院
Abstract: 本发明公开了动荷载作用下螺旋锚基础承载力及位移测量试验装置,包括台面;台面上竖向设有架体,架体包括与台面固定连接的竖直杆件,竖直杆件顶部设有水平杆件,激振器和容器分别位于竖直杆件的两侧;水平杆件上设有第一定滑轮、第二定滑轮、第三定滑轮,第一定滑轮位于激振器上方,第二定滑轮、第三定滑轮位于容器上方;螺旋锚杆竖向设置于容器中的土质内,螺旋锚杆上设有位移传感器。本发明与现有技术相比的优点在于:本装置是对螺旋锚基础在动荷载作用下的抗拉和抗水平侧移承载力及位移测量试验的一次补充,弥补了其他装置只能在静载荷作用下测量数据的不足;同一装置,既能够测抗拉承载力及位移量,又能够测抗水平侧移承载力及位移量。
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公开(公告)号:CN119437865A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411558771.2
申请日:2024-11-04
Applicant: 中国铁建重工集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种实钻法强度检测设备、测强模型建立方法及检测方法,包括:壳体组件,用于作为结构支撑;钻机组件,包括钻头和设置于壳体组件内的用于驱动钻头旋转的驱动机构;恒推力机构,设置于壳体组件内并连接于钻机组件的尾端,用于调节钻头的钻进压力至预设值;检测组件,设置于壳体组件内,用于检测钻头的钻入深度并反馈钻入深度信号;数据处理系统,设置于壳体组件内并与检测组件电连接,用于记录钻头的钻进时间值、接收检测组件反馈的钻入深度信号并根据钻进深度信号和钻进时间值进行强度分析处理;显示模组,设置于壳体组件并与数据处理系统电连接,用于显示数据处理系统的强度分析处理结果。
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公开(公告)号:CN119355004A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411373236.X
申请日:2024-09-29
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种荷载环境耦合作用下复合材料性能微波监测系统,涉及复合材料技术领域。所述系统包括:应力加载调控组件、水循环组件、介电常数监测组件和位移控制组件,复合材料的两端装载在应力加载调控组件上,应力加载调控组件可对复合材料进行恒定应力或变应力加载,水循环组件安装在应力加载调控组件上,水循环组件用于模拟复合材料的使用环境;介电常数监测组件安装在应力加载调控组件,介电常数监测组件用于检测复合材料的介电常数变化量;位移控制组件安装在应力加载调控组件上,应力加载调控组件介电常数监测组件和水循环组件直线移动,根据监测的数据可以判断符合材料是否内部存在损伤。
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公开(公告)号:CN119086248B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411369135.5
申请日:2024-09-29
Applicant: 成都汉准质量检测有限公司
Abstract: 本发明涉及力学性能检测系统技术领域,尤其涉及一种应用于深冷环境下的力学性能检测系统。其技术方案包括:微机控制电子万能试验机,还包括:安装于微机控制电子万能试验机上的旋转调节组件,所述旋转调节组件上安装有升降调节组件,所述升降调节组件上固定安装有液氮容器。本套综合检测系统具备‑196℃低温环境至+300℃高温环境,宽温域内任一温度环境下材料力学性能检测的能力,除了满足常规温度检测任务外,还可以解决:材料模拟极端环境使用、深冷环境下材料性能评估、超低温环境材料缺陷扩展或变化情况等关键问题,节省时间成本,提高实验精度,试验过程安全环保可靠。
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公开(公告)号:CN113323038B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202110659760.3
申请日:2021-06-15
Applicant: 中交第三航务工程局有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于多桶基础水平承载力和转动中心的试验装置及其试验方法,该试验装置包括:一顶部开口并装填试验土体的试验箱;一横跨试验箱上方的反力架;两根垂直于反力架顶部横梁固定安装的辅助梁;一安装于试验箱内土体中的多桶基础;一固定安装于反力架一侧立柱上的伺服电动缸;两个分别安装于辅助梁上的垂直方向拉线式位移传感器以及两个上下布置的水平向拉线式位移传感器。通过本发明可获得多桶基础在水平荷载作用下的承载能力,以及多桶基础转动中心的运动轨迹。
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公开(公告)号:CN119334738A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411378392.5
申请日:2024-09-29
Applicant: 建研地基基础工程有限责任公司
Inventor: 张广哲
Abstract: 本发明提供一种自动破岩试验系统,包括:基台;设置于所述基台上的岩样夹持装置,所述岩样夹持装置能够对岩样施加围压并能够绕其中心轴旋转;与所述岩样夹持装置对置的破岩组件,以及设置于所述岩样夹持装置和所述破岩组件之间的岩屑收集装置,所述岩屑收集装置包括用于收集由破岩作用产生的岩屑的收集盒和用于反馈所收集岩屑的质量的称重单元;其中,所述破岩组件设置为能够相对所述基台沿第一方向移动,所述岩样夹持装置和所述破岩组件设置为能够产生沿第二方向的相对移动。本发明还提供一种岩石可钻性试验测试方法。采用本发明的自动破岩试验系统和测试方法,能够解决现有技术中难以开展对截齿破岩参数的定量分析及其优化设计的技术问题。
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公开(公告)号:CN118624355B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202410807575.8
申请日:2024-06-21
Applicant: 天津大学
Abstract: 本发明涉及岩石力学实验装置技术领域,具体而言,涉及一种热‑水‑力耦合试验设备,包括,双轴试验机以及饱水加热装置;双轴试验机能够分别夹持竖直设置的薄板试样沿竖直方向以及水平方向的两端,并能够对薄板试样施加朝向薄板试样中心的作用力;饱水加热装置包括饱水组件以及设置于饱水组件内的加热组件,饱水组件包括对称设置于薄板试样两侧的饱水缸,饱水缸内设置有具有开口的饱水腔,开口密封贴合于薄板试样的两侧,饱水腔能够充满液体,饱水腔内设置有用于对薄板试样加热的加热组件。这样就解决了现有技术不能在单一设备内对试样在加载状态下进行连续地热‑力、水‑力耦合条件下的试验的问题。
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公开(公告)号:CN119322902A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411110482.6
申请日:2024-08-14
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F17/10 , G06F30/20 , G16C60/00 , E21B49/00 , G01N15/08 , G01N3/00 , G01N3/08 , G01D21/02 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公布了一种流‑固‑应力综合作用下多孔介质出砂计算方法,首先以固相颗粒为中心明确颗粒脱落临界条件,基于材料力学和分形理论明确几何关系及面积分形表征;然后基于毛管束模型和傅里叶公式得到流‑固‑应力综合作用下固相颗粒堵塞前后非润湿相流体流量分形表征;再结合达西定律得到流‑固‑应力综合作用下非润湿相渗透率分形表征;最后归一化处理非润湿相渗透率,计算不同驱替压力下归一化渗透率,绘制出砂曲线,明确出砂临界条件。本发明不仅可以单独应用于孔隙结构复杂、获取岩芯困难的疏松、应力敏感和多相流储层,还可应用于三者综合作用下的储层,代替传统出砂实验,提高出砂临界条件预测精度,减少获取岩芯及实验成本。
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公开(公告)号:CN119309903A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411442814.0
申请日:2024-10-16
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N3/02 , G01N3/06 , G01N3/00 , G01N23/046 , G01D21/02 , G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供一种实现若干刀齿模拟大型滚刀破岩过程的方法及系统,属于滚刀破岩试验技术领域,用于解决现有技术中传统的滚刀破岩模拟试验的装置复杂庞大,操作不便的问题。本方法包括获取试件刀杆的实际长度,获取被模拟滚刀的半径;在被模拟滚刀半径BA线上确定一点C,点C和滚刀边缘A点的距离与试件刀杆的实际长度相等;获取被模拟滚刀破岩时,点C的运动参数;模拟时,对试件刀杆的尾端赋予所述运动参数,试件刀杆头端一侧设置岩石试样,试件刀杆头端的运动状态与被模拟滚刀上点A一致。本方法结合本系统,通过小尺寸试件模拟大直径滚刀的工作过程,能够缩小装置尺寸、精确捕捉滚刀与岩石的微观相互作用。
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