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公开(公告)号:CN117969277B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202211668265.X
申请日:2022-12-23
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种高温应力环境下软岩变形全进程可视化的真三轴试验方法,包括以下步骤:步骤一、试样准备;步骤二、准备多场耦合煤岩体动力灾害防控技术模拟系统安装;步骤三、对试样进行加热;步骤四、施加真三轴地应力;步骤五、开启高速摄像机;对加载全过程进行可视化监测并记录;步骤六、同组其他试验;步骤七、试验结束。能进行大尺寸的软岩变形全进程可视化模拟,模拟过程更加真实可靠,且自动化程度高。
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公开(公告)号:CN108979133B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN201811160732.1
申请日:2018-09-30
Applicant: 重庆建工住宅建设有限公司 , 重庆大学 , 重庆建工集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种密肋楼盖模具及使用方法,包括定型模具和固定架,定型模具包括底板以及设置在底板边缘向同一侧伸出并与底板围成箱形的侧壁,侧壁与底板连接处的夹角为钝角,侧壁的边缘在与底板平行的平面上向外侧延伸形成矩形轮廓,底板中部设有通孔;固定架包括固定螺栓、固定杆和限位卡,固定螺栓大小与通孔匹配,其螺纹端穿过所述通孔伸入箱形内部,固定螺栓头部与通孔之间通过垫圈密封;限位卡高度可调地设置在固定杆的一端,固定杆的另一端通过设置内螺纹与固定螺栓螺纹端连接固定。本发明能够有效防止定形模具因发生移位导致混凝土涌入模具内部,能够更方便地拆下定型模具,密肋楼盖成型质量高,模具和肋条损伤小,可缩短施工工期。
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公开(公告)号:CN108557783B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN201810668849.4
申请日:2018-06-26
Applicant: 重庆大学
IPC: C01B21/076 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种高纯纳米氮化钛粉末的制备方法,将二氧化钛进行预处理成粉末状,然后配入氮化促进剂并混合均匀得到混合物,其中氮化促进剂质量占混合物质量的0.01%~1%;将混合物置于氨气气氛下,并在800~1200℃的温度下反应0.5~10h,得到还原产物,接着将还原产物置于氩气或氮气气氛下冷却至室温,得到高纯纳米氮化钛粉末。本发明所用原料适应范围广,工艺灵活,可通过控制反应温度、时间和氨气流速等来调节产品的粒径和形貌,成本低廉、易于大规模生产。有望为高纯纳米氮化钛粉末的制备提供新的技术思路,同时对于其他氮化物的制备具有重要的借鉴价值。
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公开(公告)号:CN110317058A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910556454.X
申请日:2019-06-25
Applicant: 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 重庆大学 , 南昌科晨电力试验研究有限公司 , 中国电建集团江西省电力设计院有限公司
IPC: C04B35/468 , C04B35/622 , C09K3/18
Abstract: 一种防冰用钛酸钡系正温度系数材料及其制备方法,本发明钛酸钡系正温度系数材料的制备方法包括以下步骤:选取钛酸钡作为基材,通过掺杂Sn、Sr等居里点移动剂,将材料居里点移动到0℃,再掺入Y、Ce等元素作为电子给予体,掺如Mn元素作为电子受主;经两次混料、干燥、烧结等工艺制备而成。本发明正温度系数材料体积电阻率随温度变化而变化,用材料制造防冰器件,在器件上施加电压后,通过的电流随温度变化而变化。器件温度低于0℃时,器件产生较大泄漏电流防冰,高于0℃时,器件呈高阻状态,减少能源浪费。本发明材料可提高瓷绝缘子防冰能力,对于电网的安全稳定运行有着重要作用;对提高电网抗冰灾能力有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN108677025A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810765662.6
申请日:2018-07-12
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: C22B7/002 , C22B7/04 , C22B34/1222
Abstract: 本发明公开了一种含钛高炉渣提钛的方法,将含钛高炉渣破碎、球磨处理成粉末状原料;将粉末状原料放置于加热炉内,在NH3体积浓度不小于10%的气氛中,并在800~1200℃的温度下反应0.5~10h,得到含有氮化钛的氮化渣;将氮化渣冷却后置于沸腾氯化炉中,向其内通入体积浓度不小于10%的Cl2并处于此气氛中,在250~600℃的反应温度下进行低温氯化反应0.5~2h,产生的蒸汽通过除尘、冷凝和分离后得到粗四氯化钛产物。本发明具有流程简单、易操作、氮化效率高等特点,与高温碳化相比,采用氮化的方法可明显降低反应温度,而且氮化钛可在更低的温度下进行氯化,从而显著降低了能耗,提高了含钛高炉渣的附加值,具有广阔的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN108557783A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810668849.4
申请日:2018-06-26
Applicant: 重庆大学
IPC: C01B21/076 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种高纯纳米氮化钛粉末的制备方法,将二氧化钛进行预处理成粉末状,然后配入氮化促进剂并混合均匀得到混合物,其中氮化促进剂质量占混合物质量的0.01%~1%;将混合物置于氨气气氛下,并在800~1200℃的温度下反应0.5~10h,得到还原产物,接着将还原产物置于氩气或氮气气氛下冷却至室温,得到高纯纳米氮化钛粉末。本发明所用原料适应范围广,工艺灵活,可通过控制反应温度、时间和氨气流速等来调节产品的粒径和形貌,成本低廉、易于大规模生产。有望为高纯纳米氮化钛粉末的制备提供新的技术思路,同时对于其他氮化物的制备具有重要的借鉴价值。
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公开(公告)号:CN104483700B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201410736490.1
申请日:2014-12-05
Applicant: 招商局重庆交通科研设计院有限公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种地层裂缝监测与预警系统及方法,涉及地质勘探技术领域,包括传感器模块、无线通信模块、数据处理模块和定位预警模块;所述传感器模块由多个MEMS数字加速度传感器组成,所述无线通信模块用于将传感器组产生的反馈电动势传输至数据处理模块;数据处理模块将采集的数据处理后,将监测得到的地震冲击力与设定的预警阈值进行比较后向定位预警模块信号,定位预警模块发出预警信号,提示工作人员。本发明的有益效果:本发明采用使用广泛MEMS数字加速度传感器来采集和处理数据,成本低,系统的后期调试和维护都非常方便,能实时监测地层裂缝情况,精确定位地层裂缝的位置并及时通知工作人员起到预警的作用,并且监测准确度高。
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公开(公告)号:CN106735281A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611234333.6
申请日:2016-12-28
Applicant: 重庆大学
IPC: B22F9/20
CPC classification number: B22F9/20
Abstract: 本发明涉及一种半钢生产铁粉的方法,包括如下步骤:S1:将冶炼高钛渣副产品半钢制成铁粉颗粒;S2:去除步骤S1中得到的铁粉颗粒表面的水;S3:将步骤S2得到的铁粉颗粒进行还原,得到铁粉饼;S4:将步骤S3得到的铁粉饼进行破碎、筛分及合批工序处理,得到满足粒度要求的还原用铁粉。本发明方法利用半钢生产还原用铁粉,无需增碳脱硫以及合金化等工序,不但大大降低了能耗,还极大地缩短了工艺流程,提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN106019372A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610367430.6
申请日:2016-05-26
Applicant: 重庆大学
IPC: G01V1/30
CPC classification number: G01V1/305
Abstract: 本发明公开了一种地震波传播速度获取方法、测深方法及地震波观测系统,所述系统包括多个排成直线的等间距的地震检波器以形成地震检波器组件,还包括分别靠近地震检波器组件的两个端头位置的地震波激发器;进行观测时,使两个地震波激发器同时发出地震波,每一个地震检波器均接收两地震波激发器发出的震动信号,并将震动信号转换为对应的电信号后上传至上位机,上位机接收到两个电信号后,分别从两个电信号中获取到对应的反射波信息,计算两个反射波先后到达所述地震检波器的时间,得到两个反射波到达同一个地震检波器的时间差,确定每一个地震检波器与每一个地震波激发器的距离,得到距离差,根据距离差与时间差得到反射波的传播速度。
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公开(公告)号:CN104483700A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410736490.1
申请日:2014-12-05
Applicant: 招商局重庆交通科研设计院有限公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种地层裂缝监测与预警系统及方法,涉及地质勘探技术领域,包括传感器模块、无线通信模块、数据处理模块和定位预警模块;所述传感器模块由多个MEMS数字加速度传感器组成,所述无线通信模块用于将传感器组产生的反馈电动势传输至数据处理模块;数据处理模块将采集的数据处理后,将监测得到的地震冲击力与设定的预警阈值进行比较后向定位预警模块信号,定位预警模块发出预警信号,提示工作人员。本发明的有益效果:本发明采用使用广泛MEMS数字加速度传感器来采集和处理数据,成本低,系统的后期调试和维护都非常方便,能实时监测地层裂缝情况,精确定位地层裂缝的位置并及时通知工作人员起到预警的作用,并且监测准确度高。
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