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公开(公告)号:CN110907334B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN201911302936.9
申请日:2019-12-17
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了一种砾岩全直径岩心径向流油水相对渗透率测量装置及方法,包括砾岩全直径岩心径向流油水相对渗透率测量实验装置、实验流程以及实验数据处理方法。可以准确模拟地层温度、压力下油水在井筒附近的径向渗流过程,实现对砾岩全直径岩心径向渗流油水相对渗透率的测定。其中实验装置包括:抽真空系统、压力供给系统、模拟储层模块以及采出液计量系统。实验流程包括:全直径岩心前期处理、岩心绝对渗透率测定、岩心抽真空和饱和水、油驱水法岩心饱和油、水驱油非稳态法油水相对渗透率测量实验。数据处理是基于达西公式、B‑L径向渗流方程、流函数G等推导得出的全直径岩心径向流油水相对渗透率曲线计算方法。
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公开(公告)号:CN110070471A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910322364.4
申请日:2019-04-22
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06Q50/20
Abstract: 本发明涉及互联网选课技术领域,尤其涉及一种体育选课系统,该系统包括:服务器:用于获取学生体育信息,且内存有选课条件;登录端口:用于学生与服务器之间建立通信;服务器将获取的学生体育信息与选课条件进行匹配,并弹出选课对话框;学生依据选课对话框进行选课;学生体育信息包括:学生身体素质、运动能力以及性别;该系统依据学生体育信息以及选课条件进行排课,本发明避免了学生盲目选课,有效的因材施教,提高学生上体育课的积极性,实现根据学生身体素质、运动能力、性别进行高效排课,使体育课选课既能满足学生的兴趣需要,又能使学生身体素质更好的适应课堂教学需要,达到教学进度相对统一、运动强度相对统一,促进学生体质发展。
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公开(公告)号:CN104316954B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410507764.X
申请日:2014-09-28
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 一种核物理实验仿真系统,包括模拟核放射源、模拟核辐射探测器和核电子学处理系统,所述的模拟核辐射探测器接收模拟核放射源发射出的仿核光脉冲和核电子学处理系统发出的光电倍增管高电压,所述的核电子学处理系统接收与其电连接的模拟核辐射探测器发出的仿核电压脉冲。核物理实验仿真系统的核模拟放射源根据选择不同的核辐射类型利用电子学方法产生具有对应核辐射特征的光脉冲来仿真核放射源,模拟核辐射探测器接收光脉冲,根据选择不同的实验过程,对接收的光脉冲进行处理,产生核物理实验数据,并根据这些核物理实验数据产生仿核电压脉冲,提供到后续的核电子学处理系统中进行分析和处理,供学习人员进行观察和感受,核物理实验仿真度更高,更加接近真实的核辐射实验,实验效果好,教学效果优良。
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公开(公告)号:CN104965130A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510372097.3
申请日:2015-06-30
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01R29/22
Abstract: 本发明涉及一种压电常数随温度连续变化的测量装置及测量方法,所述的测量装置包括电压源、压电参数测量仪和风向导向管,风向导向管的出风口端与压电参数测量仪相接,风向导向管内设有加热元件,该加热元件与电压源连接;测量时,先对温度系数进行校准,再进行压电常数随温度连续变化的测量。本发明采用电加热的方式,对压电样品实施局部升温,实现了压电常数随温度变化的实时监测,能够测量室温偏上一段温度范围内的压电常数,精确测出压电器件的温度稳定性,以便精确测定该压电器件的温度使用范围。本发明可以在压电性能不低于某一性能指标下给出其精确的使用温度范围,适用于各种压电陶瓷,包括含铅压电陶瓷和无铅压电陶瓷。
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公开(公告)号:CN104316954A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410507764.X
申请日:2014-09-28
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 一种核物理实验仿真系统,包括模拟核放射源、模拟核辐射探测器和核电子学处理系统,所述的模拟核辐射探测器接收模拟核放射源发射出的仿核光脉冲和核电子学处理系统发出的光电倍增管高电压,所述的核电子学处理系统接收与其电连接的模拟核辐射探测器发出的仿核电压脉冲。核物理实验仿真系统的核模拟放射源根据选择不同的核辐射类型利用电子学方法产生具有对应核辐射特征的光脉冲来仿真核放射源,模拟核辐射探测器接收光脉冲,根据选择不同的实验过程,对接收的光脉冲进行处理,产生核物理实验数据,并根据这些核物理实验数据产生仿核电压脉冲,提供到后续的核电子学处理系统中进行分析和处理,供学习人员进行观察和感受,核物理实验仿真度更高,更加接近真实的核辐射实验,实验效果好,教学效果优良。
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公开(公告)号:CN114241391B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202111590232.3
申请日:2021-12-23
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06V20/40 , G06V10/762 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/044 , G06N3/045
Abstract: 一种用于羽毛球运动的球路战术识别方法,属于运动球路识别技术领域。为了解决采用现有方法对球路与技战术识别的准确率低的问题,本发明首先采集球员在羽毛球的视频,并进行预处理;然后进行分帧处理并对图像中的羽毛球与球员位置进行检测;根据羽毛球位置坐标标判断步骤二获得图像中的球员所处的位置以及判断回合的开始与结束,若当前图像中球处于过网阶段则判断为上一回合结束并且下一回合开始,若球处于非过网的阶段及球的坐标在某半侧场地的半区,则对球员位置坐标及关键点坐标进行数据处理,通过不断累积球员坐标所在的区域,从而形成运动轨迹,根据运动轨迹判断所有回合中所运用的球路与技战术。主要用于羽毛球运动的球路战术识别。
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公开(公告)号:CN114241391A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111590232.3
申请日:2021-12-23
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 一种用于羽毛球运动的球路战术识别方法,属于运动球路识别技术领域。为了解决采用现有方法对球路与技战术识别的准确率低的问题,本发明首先采集球员在羽毛球的视频,并进行预处理;然后进行分帧处理并对图像中的羽毛球与球员位置进行检测;根据羽毛球位置坐标标判断步骤二获得图像中的球员所处的位置以及判断回合的开始与结束,若当前图像中球处于过网阶段则判断为上一回合结束并且下一回合开始,若球处于非过网的阶段及球的坐标在某半侧场地的半区,则对球员位置坐标及关键点坐标进行数据处理,通过不断累积球员坐标所在的区域,从而形成运动轨迹,根据运动轨迹判断所有回合中所运用的球路与技战术。主要用于羽毛球运动的球路战术识别。
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公开(公告)号:CN110164207A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910322381.8
申请日:2019-04-22
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及教学领域,具体为一种体育教学平台,适于在计算设备中执行,包括平台服务器、学生客户端以及教师客户端;学生通过学生客户端与平台服务器之间建立通信;教师通过教师客户端与平台服务器之间建立通信;所述平台服务器设有数据库,所述数据库内存储有学生体质信息、课程信息、自然属性信息;学生通过学生登录端口登录学生客户端,根据课程信息进行选课;教师通过教师登录端口登录教师客户端,对学生的学习任务进行安排并对考核成绩进行管理;通过该平台可以促进学生的学习兴趣,方便对学生体育课程进行管理,达到教学进度、运动强度相对统一,促进学生体质发展。
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公开(公告)号:CN110907334A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911302936.9
申请日:2019-12-17
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了一种砾岩全直径岩心径向流油水相对渗透率测量装置及方法,包括砾岩全直径岩心径向流油水相对渗透率测量实验装置、实验流程以及实验数据处理方法。可以准确模拟地层温度、压力下油水在井筒附近的径向渗流过程,实现对砾岩全直径岩心径向渗流油水相对渗透率的测定。其中实验装置包括:抽真空系统、压力供给系统、模拟储层模块以及采出液计量系统。实验流程包括:全直径岩心前期处理、岩心绝对渗透率测定、岩心抽真空和饱和水、油驱水法岩心饱和油、水驱油非稳态法油水相对渗透率测量实验。数据处理是基于达西公式、B-L径向渗流方程、流函数G等推导得出的全直径岩心径向流油水相对渗透率曲线计算方法。
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公开(公告)号:CN110736684A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201911144872.4
申请日:2019-11-20
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了一种液体表面张力系数及密度同步测量装置及方法。测量装置包括恒温室和控制显示区,的四周壁面有温度传感器、上壁面装有高精度力传感器。恒温室内放置金属环、进液管、出液管、缓冲底座、烧杯。烧杯壁面装有液位传感器。控制显示区包括有力传感器显示屏、采样频率设置按钮、暂停/开始按钮、清除按钮、排液流速显示屏、进液流速显示屏、排液流速控制按钮、进液流速控制按钮、温度显示屏、液位显示屏。控制显示区侧面有USB数据口。本发明通过分析高精度力传感器采集到的数据,提出数学模型,利用拟合软件拟合采集到的数据,同时得到了待测液体的表面张力系数及密度。
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