一种应用于地下工程的堵漏装置及堵漏方法

    公开(公告)号:CN118756737A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202411054671.6

    申请日:2024-08-02

    IPC分类号: E02D19/16 E02D31/02

    摘要: 本发明涉及地下工程渗漏水治理领域,具体涉及一种应用于地下工程的堵漏装置及堵漏方法,堵漏装置包括第一堵漏装置和第二堵漏装置,第一堵漏装置用于对地下工程渗漏水部位进行堵漏,第二堵漏装置覆盖于第一堵漏装置上,第一堵漏装置和第二堵漏装置配合,实现对地下工程渗漏水部位的长效防水;本发明还提供一种堵漏方法,采用如上的堵漏装置进行堵漏;本发明通过第一堵漏装置实现地下工程渗漏水部位的快速堵漏,通过第二堵漏装置结合第一堵漏装置实现地下工程渗漏水部位的长效防水;此外,第一堵漏装置包含橡胶囊体,通过对橡胶囊体注浆实现地下工程渗漏水部位的快速堵漏,解决了现有技术中因水流问题导致注浆液稀释流失,进而造成成本高的问题。

    一种高应变速率超塑性铝锂合金细晶板材的制备方法

    公开(公告)号:CN115896652B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202211530648.0

    申请日:2022-12-01

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C22F1/04 C21D9/00

    摘要: 本发明属于有色金属加工技术领域,具体涉及一种高应变速率超塑性铝锂合金细晶板材的制备方法,步骤为,将预变形且过时效处理后的铝锂合金板材在270‑330℃℃下保温后,进行轧制,然后冷却;重复上述保温、轧制、冷却操作至少一次,然后对冷却后铝锂合金板材进行冷轧,得到铝锂合金细晶板材;本发明的铝锂合金晶粒较小,板材完好无开裂,具有高应变速率超塑性。

    一种应用非等长楔块的缓接型斜撑离合器

    公开(公告)号:CN115163692B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202210944691.5

    申请日:2022-08-08

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: F16D41/06

    摘要: 本发明的一种应用非等长楔块的缓接型斜撑离合器,包括外环、内环、保持架、楔块和支撑弹簧,所述外环和内环同轴装配,所述保持架安装在外环和内环之间,所述保持架上均匀开有定位方孔,所述楔块与对应的定位方孔嵌接,楔块的两端开设有与支撑弹簧装配的端面凹槽;所述楔块包括长楔块和短楔块,所述长楔块和短楔块均包括一体连接的上凸轮、非工作段和下凸轮,所述长楔块的非工作段的跨距大于短楔块的非工作段的跨距。本发明的缓接型斜撑离合器解决了传统斜撑离合器高速动态接合工况下的轴端冲击问题,使其在高速接合过程中楔块与内外环逐一接合并按顺序传递扭矩,减小了离合器接合时的冲击,延长了离合器使用寿命并保护了离合器周围部件。

    一种轴向振动环境下缠绕式液压胶管沿程压力损失计算方法

    公开(公告)号:CN109241602B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN201810985271.5

    申请日:2018-09-12

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明公开了一种轴向振动环境下缠绕式液压胶管沿程压力损失计算方法,先通过缠绕式液压胶管的实物模型建立其结构模型,根据结构模型计算其各项工程常数,再根据充液管道的流固耦合理论和受迫振动理论建立缠绕式液压胶管轴向振动的流固耦合模型;判断轴向振动环境下缠绕式液压胶管内流体的流动状态及摩阻系数系数的计算,进而推导出胶管轴向振动的沿程损失数值计算公式,最后进行仿真计算。本发明为TBM中胶管的选型设计和抗振设计方法提供重要的依据,根据本发明所提供的计算方法,能有效和精确的计算TBM液压长管道的能量耗散,分析系统的动态响应规律,找到TBM液压管道最佳的布置方式和提高系统的响应速度的方法。

    一种高应变速率超塑性铝锂合金细晶板材的制备方法

    公开(公告)号:CN115896652A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211530648.0

    申请日:2022-12-01

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C22F1/04 C21D9/00

    摘要: 本发明属于有色金属加工技术领域,具体涉及一种高应变速率超塑性铝锂合金细晶板材的制备方法,步骤为,将预变形且过时效处理后的铝锂合金板材在270‑330℃℃下保温后,进行轧制,然后冷却;重复上述保温、轧制、冷却操作至少一次,然后对冷却后铝锂合金板材进行冷轧,得到铝锂合金细晶板材;本发明的铝锂合金晶粒较小,板材完好无开裂,具有高应变速率超塑性。

    一种铜阳极泥分铜液的处理方法

    公开(公告)号:CN112210790B

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202010980843.8

    申请日:2020-09-17

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C25C1/12

    摘要: 本发明公开了一种铜阳极泥分铜液的处理方法:将铜阳极泥分铜液加入旋流电解装置中进行第一段旋流电解,到达电解终点后取出第一段阴极产物;继续进行第二段旋流电解,到达电解终点后取出第二段阴极产物;继续进行第三段旋流电解,到达电解终点后取出第三段阴极产物并收集电解后液。本发明对铜阳极泥分铜液进行旋流电解梯级回收,通过第一段旋流电解使用高电流密度在阴极产生活性铜粉,直接置换溶液中的碲,得到碲化铜渣,碲得到了高效富集,同时避免了碲对后续铜电解的影响;通过第二段旋流电解得到的阴极铜产品,达到了国标标准阴极铜的规格;通过第三段旋流电解,将砷有效固化在黑铜渣中,实现了铜的深度回收,且实现了溶液的除杂和循环利用。

    一种金刚石/金属基复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113802180A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111078557.3

    申请日:2021-09-15

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明公开一种金刚石/金属基复合材料制备方法及应用,所述一种高导热金刚石/金属基复合材料包含金刚石增强体、金属基材料,所述金刚石增强体包含金刚石、金刚石表面改性层,所述金刚石表面改性层从内至外依次包括金刚石过渡层,掺杂金刚石外壳层。其制备方法是采用气体压力辅助熔渗工艺技术,以高纯气体为压力源,作用在熔融液态金属基表面,实现金刚石与金属基材料高密度复合;本发明能够有效地克服渗透过程中的毛细管力,实现高压渗流成型,使材料导热系数高,热膨胀系数可调,均匀性更好,可靠性更高。

    一种可机械加工的金刚石/金属基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113737072A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111078509.4

    申请日:2021-09-15

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明公开一种可机械加工的金刚石/金属基复合材料的制备方法,将掺杂金刚石颗粒置于模具A中,金属锭置于模具B中,然后再共同置于加热设备中,所述模具A与模具B之间具有通道,将机械加工的金属材料置于通道入口和/或将可机械加工的金属材料按成品形态制成模板,置于所述掺杂金刚石颗粒中,将掺杂金刚石颗粒分割成成品形态,采用气氛压力辅助熔渗工艺技术,以高纯气体为压力源,作用在熔融液态金属基表面,以实现金刚石与金属基材料高密度复合;本发明能有效克服渗透中的毛细力,实现高致密压渗成型,所制得的材料热导率较高、热膨胀系数可调,且该材料设有可机械加工材料,便于材料后期加工处理。

    一种从掺铋石英光纤中选择性回收锗、铋和硅的方法

    公开(公告)号:CN111647760B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202010547978.5

    申请日:2020-06-16

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明公开了一种从掺铋石英光纤中选择性回收锗、铋和硅的方法,包括以下步骤:(1)将掺铋石英光纤破碎磨细,并与碱料混合得到混合料;(2)将混合料加热碱熔得到碱熔物料;(3)将碱熔物料进行水浸,然后固液分离,得到铋渣和含锗液;(4)将铋渣浸出得到含铋浸出液,对含铋浸出液进行旋流电解得到铋粉;(5)利用离子交换树脂吸附含锗液得到锗富集液与吸附后液,然后利用解析剂解析锗富集液得到含锗解析液;(6)向吸附后液中加入表面活性剂进行陈化,过滤、干燥、煅烧后得到二氧化硅。本发明实现了掺铋石英光纤中锗、铋和硅的选择性高效回收,具有对环境无污染、流程简单、试剂消耗少、综合回收程度高、具有较强的实用性等优点。