车辆发动机齿轮打磨装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118720940A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202411231569.9

    申请日:2024-09-04

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了车辆发动机齿轮打磨装置,具体涉及车辆发动机齿轮打磨技术领域包括机架,所述机架的顶部固定安装有磨轮定位组件,所述磨轮定位组件的顶部固定安装有角度调节机构,所述角度调节机构的一侧固定安装有驱动机构,所述驱动机构的一侧固定安装有磨轮机构,所述机架的顶部固定安装有转台,所述转台的内部设置有锁止机构,所述锁止机构的顶部设置有快插机构。该车辆发动机齿轮打磨装置,通过快插机构和锁止机构的配合可以快速更换不同规格的固定心轴,所述因为快插机构是通过锁止机构拉紧固定在固定心轴和待研磨齿轮顶部的,所以快插机构和锁止机构的配合还可以适配不同高度的固定心轴和待研磨齿轮。

    应力加载条件下测试盖层润湿性与毛细管压力的方法

    公开(公告)号:CN114235879B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202111579828.3

    申请日:2021-12-22

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种应力加载条件下测试盖层润湿性与毛细管压力的方法,其包括步骤:1)将装有原始岩石样品的岩心夹持器放在核磁共振检测台上;2)对原始岩石样品加围压及温度至设定值;3)核磁共振测量原始岩石样品的弛豫时间T2;4)测量干燥岩石样品的不连通孔隙体积V1和弛豫时间T2;5)测量常压饱和吸水岩石样品的孔隙体积V2和T2;6)测量高压饱和吸水岩石样品的孔隙体积V3和T2;7)计算盖层的水润湿表面分数Sw;8)计算盖层的毛细管压力Pc。本发明能在不同应力及温度条件下测试盖层岩石的润湿特性及毛细管力,测试耗时短,测量结果准确性高,可以为气藏型储气库盖层密闭性的评价以及工程设计参数的优化提供指导。

    砂岩型铀矿超临界CO2压裂-地浸开采及CO2封存一体化方法

    公开(公告)号:CN115506768A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211183137.6

    申请日:2022-09-27

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种砂岩型铀矿超临界CO2压裂‑地浸开采及CO2封存一体化方法,包括步骤:1)从地面向铀矿层中钻注入井和抽出井;2)采用水力喷射技术射穿井筒套管,在水泥环外侧的铀矿层中形成孔眼;3)通过压裂设备向注入井中注入超临界CO2,利用超临界CO2压裂在砂岩型铀矿储层中形成复杂裂隙网络;4)将混合溶液通过增压设备由注入井注入到裂隙网络结构中酸化铀矿层;5)将O2和CO2混合注入到砂岩裂隙网络结构中,O2与碳酸共同作用浸取铀矿,同时从抽出井将含铀浸出液抽出。本发明解决了低渗透的砂岩型铀矿层地浸开采波及范围小的技术问题,且该方法能够对CO2实现地质封存,具有良好的环境效益。

    应力加载条件下测试盖层润湿性与毛细管压力的方法

    公开(公告)号:CN114235879A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111579828.3

    申请日:2021-12-22

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种应力加载条件下测试盖层润湿性与毛细管压力的方法,其包括步骤:1)将装有原始岩石样品的岩心夹持器放在核磁共振检测台上;2)对原始岩石样品加围压及温度至设定值;3)核磁共振测量原始岩石样品的弛豫时间T2;4)测量干燥岩石样品的不连通孔隙体积V1和弛豫时间T2;5)测量常压饱和吸水岩石样品的孔隙体积V2和T2;6)测量高压饱和吸水岩石样品的孔隙体积V3和T2;7)计算盖层的水润湿表面分数Sw;8)计算盖层的毛细管压力Pc。本发明能在不同应力及温度条件下测试盖层岩石的润湿特性及毛细管力,测试耗时短,测量结果准确性高,可以为气藏型储气库盖层密闭性的评价以及工程设计参数的优化提供指导。

    砂岩型铀矿超临界CO2压裂-地浸开采及CO2封存一体化方法

    公开(公告)号:CN115506768B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202211183137.6

    申请日:2022-09-27

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种砂岩型铀矿超临界CO2压裂‑地浸开采及CO2封存一体化方法,包括步骤:1)从地面向铀矿层中钻注入井和抽出井;2)采用水力喷射技术射穿井筒套管,在水泥环外侧的铀矿层中形成孔眼;3)通过压裂设备向注入井中注入超临界CO2,利用超临界CO2压裂在砂岩型铀矿储层中形成复杂裂隙网络;4)将混合溶液通过增压设备由注入井注入到裂隙网络结构中酸化铀矿层;5)将O2和CO2混合注入到砂岩裂隙网络结构中,O2与碳酸共同作用浸取铀矿,同时从抽出井将含铀浸出液抽出。本发明解决了低渗透的砂岩型铀矿层地浸开采波及范围小的技术问题,且该方法能够对CO2实现地质封存,具有良好的环境效益。

Patent Agency Ranking