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公开(公告)号:CN112066272B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202010980956.8
申请日:2020-09-17
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于次声波的输气管道泄漏检测装置及检测方法,属于管道监测技术领域。该装置包括压力传感构件、温度传感构件、次声波发生装置、次声波接收装置、泄露阀和计算机,压力传感构件、温度传感构件、次声波发生装置、次声波接收装置均设置在输气管道上,次声波发生装置位于次声波接收装置的上游,泄露阀设置在输气管道且位于次声波发生装置和次声波接收装置之间,压力传感构件、温度传感构件、次声波发生装置、次声波接收装置、泄露阀均与计算机连接。本发明通过次声波的幅值变化曲线以此来判断管线是否发生泄露以及泄露孔径。
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公开(公告)号:CN119150729A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411167484.9
申请日:2024-08-23
Applicant: 昆明理工大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及机械密封激光精密加工技术领域,且公开了一种激光加工机械密封动压槽的数值模拟方法,利用COMSOL Multiphysics软件的流体流动模块和传热模块对激光加工动压槽过程进行分析,建立激光加工动压槽过程的几何模型,设置材料所需的物性参数,基于流体流动、传热传质的控制方程设置几何模型的边界条件,基于建立的几何模型对计算域进行网格划分,并进行仿真。该方法通过基于流体动力学方程和水平集方程,建立了移动热源加工动压槽的三维模型,模拟激光加工动压槽的烧蚀过程,描述了动压槽的形成及演化过程,并准确预测了槽深和槽底表面粗糙度,有助于揭示激光加工机理和指导动压槽的激光精密加工。
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公开(公告)号:CN115324573A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211057660.4
申请日:2022-08-30
Applicant: 昆明理工大学
IPC: E21B49/00 , E21B43/27 , E21B43/267
Abstract: 本发明涉及一种酸化压裂作用下支撑剂裂缝导流能力评价装置及评价方法,属于石油与天然气工程技术领域。本发明酸化压裂支撑剂裂缝导流能力评价装置,包括导流室、差压传感器、恒速恒压泵、酸液容器、压裂液容器、第一供气装置、减压阀、加热器、真空泵、回压阀、第二供气装置、酸液收集器和压裂液收集器。本发明方法考虑酸液对支撑剂颗粒和岩板的溶蚀作用,将酸化导流能力测试分为三个阶段,前期注压裂液、中期注酸、后期注压裂液,定量表征酸化对支撑剂裂缝导流能力的影响程度,通过测试酸化前与酸化后的支撑剂裂缝导流能力,评价支撑剂颗粒的抗酸、维持导流能力的能力,有利于优选合适的支撑剂。
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公开(公告)号:CN118566085A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410778621.6
申请日:2024-06-17
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种模拟黑液管道流动观察结垢现象的装置及评价方法,包括黑液蒸发循环装置以及检测控制系统,黑液蒸发循环装置包括原液罐、计量泵、排污阀、回收罐、冷凝管、收集瓶、阀门、实验管、加热装置,检测控制系统包括压力传感器、温度传感器、温控装置、控制终端。评价方法包括确定评价范围及评价对象、构建评价体系、获取二级评价指标数据、量化评估步骤。本发明装置模拟造纸废水黑液管道流动,整体采用液体循环式设计,实现了模拟黑液管输流动试验过程小型化、集成化和数据化;拆下实验管即可观察黑液结垢,也可对结垢进行取样;本发明可模拟不同温度、不同流量条件下黑液管输,实验结果用于探究黑液结垢现象及成因,有利于解决结垢问题。
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公开(公告)号:CN112066272A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010980956.8
申请日:2020-09-17
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于次声波的输气管道泄漏检测装置及检测方法,属于管道监测技术领域。该装置包括压力传感构件、温度传感构件、次声波发生装置、次声波接收装置、泄露阀和计算机,压力传感构件、温度传感构件、次声波发生装置、次声波接收装置均设置在输气管道上,次声波发生装置位于次声波接收装置的上游,泄露阀设置在输气管道且位于次声波发生装置和次声波接收装置之间,压力传感构件、温度传感构件、次声波发生装置、次声波接收装置、泄露阀均与计算机连接。本发明通过次声波的幅值变化曲线以此来判断管线是否发生泄露以及泄露孔径。
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公开(公告)号:CN119106507A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411126531.5
申请日:2024-08-16
Applicant: 昆明理工大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/25 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及机械密封激光加工技术领域,且公开了一种考虑蒸发效应和等离子体屏蔽效应的机械密封动压槽激光烧蚀数值模拟方法。利用COMSOL Multiphysics软件建立动压槽激光加工的几何模型,设置加工材料的热物理性能参数,确定蒸发效应中蒸发产生的热量损失及等离子屏蔽效应中的等离子体吸收系数,设置几何模型的边界条件,并对几何模型进行网格划分并进行移动网格设置,完成数值模拟和后处理。该方法考虑了蒸发效应和等离子体屏蔽效应,构建了动压槽激光加工的三维仿真模型,能够有效预测不同工艺参数下的槽深值,为机械密封动压槽的激光精密加工提供指导,还可为各种微槽的激光精密加工提供借鉴和理论指导。
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公开(公告)号:CN115324573B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202211057660.4
申请日:2022-08-30
Applicant: 昆明理工大学
IPC: E21B49/00 , E21B43/27 , E21B43/267
Abstract: 本发明涉及一种酸化压裂作用下支撑剂裂缝导流能力评价装置及评价方法,属于石油与天然气工程技术领域。本发明酸化压裂支撑剂裂缝导流能力评价装置,包括导流室、差压传感器、恒速恒压泵、酸液容器、压裂液容器、第一供气装置、减压阀、加热器、真空泵、回压阀、第二供气装置、酸液收集器和压裂液收集器。本发明方法考虑酸液对支撑剂颗粒和岩板的溶蚀作用,将酸化导流能力测试分为三个阶段,前期注压裂液、中期注酸、后期注压裂液,定量表征酸化对支撑剂裂缝导流能力的影响程度,通过测试酸化前与酸化后的支撑剂裂缝导流能力,评价支撑剂颗粒的抗酸、维持导流能力的能力,有利于优选合适的支撑剂。
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公开(公告)号:CN119595836A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411746965.5
申请日:2024-12-02
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了管道泡沫流体稳定性与流变性的试验测试装置及评价方法,试验测试装置包括泡沫发生系统以及可视化流变系统,评价方法包括确定评价范围及评价对象、构建评价体系、获取不同条件下评价指标数据以及量化评估。本发明可实现不同气液比、不同质量泡沫浓度、不同温度等条件下泡沫管流模拟测试,实验结果可以用于探究不同类型泡沫流体流变性及稳定性,有利于深入分析泡沫稳定性与流变性及各个参数的相关性及探索泡沫稳定性、流变性控制机理。
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公开(公告)号:CN119574390A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411746963.6
申请日:2024-12-02
Applicant: 昆明理工大学
IPC: G01N15/04 , G01N5/04 , G01N23/2251 , G01N23/2202
Abstract: 本发明公开了制浆造纸黑液流动结垢特征及现象的试验测试装置及方法。装置包括原液罐、计量泵、排液阀、试验管、回收罐、冷凝管、收集罐、加热器、回流阀、回流管、回流罐、温度传感器、压力传感器、温控装置、控制终端。方法包括获取短管结垢、灼烧处理以及计算步骤;本发明在结垢观察及取样时,操作更加方便;本发明在整个过程中黑液的处理基本处于不间断状态,更换试验管的过程高效便捷,试验管可进一步拆卸成短管,通过短管可以非常容易观察黑液在经过一定时间循环蒸发后短节中的结垢量以及结垢形态,有助于结垢取样;本发明可模拟不同温度、不同流量下的造纸废水黑液蒸发条件,研究黑液的蒸发速率、结垢量的对比以及结垢的形态。
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公开(公告)号:CN118459030A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410778623.5
申请日:2024-06-17
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高效降解超高COD油田污水的工艺,包括去除大颗粒浮油、去除大颗粒泥沙和悬浮颗粒、絮凝去除小颗粒石油、添加过流酸钠溶液以及光催化降解步骤。本发明工艺专门针对超高COD油田污水,工艺流程简单、易控制易操作,降解高效;本发明工艺包括对油田污水中大颗粒浮油、沉降物、悬浮杂质降解去除;还包括对油田污水中的小分子浮油、小颗粒悬浮物质凝絮去除;本发明工艺相较于现有技术而言,处理更全面、高效,降解模式更优异;污水流经本发明COD光催化剂降解装置时,先经锥形罩以及挡板分配,之后污水分流进入不同污水管道,螺旋状的污水管道大大提升了污水在光催化反应区域内的停留时间;污水管道以及紫外光灯管排布合理,在提升污水通过量的同时,有效提升降解效率。
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