高锰高铝钢锚链的焊接工艺
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116423013A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310223781.X

    申请日:2023-03-09

    Applicant: 何满潮 夏敏

    Abstract: 本发明公开了一种高锰高铝钢锚链的焊接工艺,包括如下步骤:下料步骤;弯环步骤;坡口加工步骤;自熔打底焊接步骤;链环正面的填充层焊接步骤;清根步骤;链环背面的填充层焊接步骤;检验步骤。本发明采用高锰高铝钢制备锚链,由于高锰高铝钢具有优异的抗冲击性能,能够在恶劣的海洋环境上有效吸收工程设备运动带来的冲击能,大幅度提高锚链的使用寿命,保证了锚链使用时的安全性。本发明提供的高锰高铝钢锚链的焊接工艺,解决了现有技术中高锰高铝钢锚链焊接的诸多问题,更适用于高锰高铝钢锚链的生产。

    高锰高铝钢焊接接头的焊接工艺
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116213886A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310223783.9

    申请日:2023-03-09

    Applicant: 何满潮 夏敏

    Abstract: 本发明公开了一种高锰高铝钢焊接接头的焊接工艺,高锰高铝钢焊接接头的焊接工艺包括如下步骤:加工坡口步骤;固定工装步骤;打底层焊接步骤;正面填充焊缝的初步焊接步骤;正面填充焊缝的后续焊接步骤;背面填充焊缝的初步焊接步骤;背面填充焊缝的后续焊接步骤。本发明的高锰高铝钢焊接接头的焊接工艺有效地解决了现有技术中高锰钢焊接的成本高、焊接工艺严苛的问题。

    一种钢水活度氧及温度信息采集管理系统

    公开(公告)号:CN114493474A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202111307154.1

    申请日:2021-11-05

    Applicant: 何满潮 夏敏

    Abstract: 本发明公开一种钢水活度氧及温度信息采集管理系统,包括:钢水探测仪、上位机客户端和应用服务器,所述上位机客户端分别与所述钢水探测仪、所述应用服务器通信连接;所述钢水探测仪,用于测量钢水活度氧及温度;所述上位机客户端,用于从所述钢水探测仪获取数据,将所述数据上传至所述应用服务器,并进行实时数据展示;所述应用服务器,用于提供数据存储和数据管理功能。本发明利用通信连接的钢水探测仪、上位机客户端和应用服务器,能够及时采集和管理钢水活度氧及温度数据,大大简化数据采集、管理、分析等过程,并能够集成出完善的数据库供科研以及生产共享应用,为钢材料及其工艺研发奠定了大数据挖掘分析的基础。

    单裂面瞬时胀裂器
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110906798B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN201911242641.7

    申请日:2019-12-06

    Applicant: 何满潮

    Abstract: 本公开是关于一种单裂面瞬时胀裂器,该单裂面瞬时胀裂器包括聚能管、填料管、胀裂剂、耦合介质、第一引线、第二引线、第三引线及引发头;聚能管呈空心筒状,所述聚能管径向相对的两侧上分别设有多个聚能孔,多个所述聚能孔沿所述聚能管的轴向延伸分布;填料管位于所述聚能管中;胀裂剂填充于所述填料管中;耦合介质设于所述聚能管内所述填料管的两端;所述第一引线与所述第二引线分别与所述引发头的正负极连接,且分别从所述空心管体的两端引出;第三引线贯穿所述聚能管,且位于所述填料管的外壁与所述聚能管的内壁之间。本公开提供的单裂面瞬时胀裂器,安全性高、破岩声音小及破岩速度快。

    采用一面破碎一面完整瞬时胀裂器对坚硬顶板切顶的方法

    公开(公告)号:CN110847910B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201911242556.0

    申请日:2019-12-06

    Applicant: 何满潮

    Abstract: 本发明涉及采矿技术领域,提出一种采用一面破碎一面完整瞬时胀裂器对坚硬顶板切顶的方法。该方法中一面破碎一面完整瞬时胀裂器为管状结构,且该瞬时胀裂器管体的一侧具有多排通孔;该方法包括:在顶板上确定钻孔位置并加工出钻孔;将一面破碎一面完整瞬时胀裂器安装在钻孔内,并采用化学炮泥进行封孔;启动一面破碎一面完整瞬时胀裂器进行切顶;在切顶完成后观测钻孔中破碎部分与完整部分交界处的切缝率;若切缝率在第一预设范围内,则完成切顶。相较于现有技术,该方法具有安全高效简便的特点。化学炮泥能够防止发生爆炸,其次爆破后化学炮泥为雾状,能够降低粉尘浓度和有害气体的浓度。该方法对切缝率进行测试,能够提高切顶的精度。

    用于地下中子能电站的结构体系

    公开(公告)号:CN108343449B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201810270253.9

    申请日:2018-03-29

    Applicant: 何满潮

    Abstract: 本发明提供了一种用于地下中子能电站的结构体系,其包括主隧洞结构体以及连接在所述主隧洞结构体一端的至少一个分支隧洞结构体,所述至少一个分支隧洞结构体与所述主隧洞结构体相连通,其中,所述主隧洞结构体的衬砌以及所述分支隧洞结构体的衬砌均具有:由内向外依次设置的模筑钢筋混凝土层、喷射混凝土层和锚杆支护结构,所述喷射混凝土层与所述模筑钢筋混凝土层之间设有防水层。本发明的用于地下中子能电站的结构体系,能够解决地下中子能电站的建设安全、运营安全问题,同时能够满足对地下中子能电站的退役和废料处置的要求。

    采用聚能水压爆破定向切顶的方法

    公开(公告)号:CN111219190A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201911242498.1

    申请日:2019-12-06

    Applicant: 何满潮

    Abstract: 本公开关于一种采用聚能水压爆破定向切顶的方法,该方法包括:在目标待裂体的顶面沿预设切顶线形成一排切缝孔;确定各所述切缝孔的装药量及每次爆破的所述切缝孔的数目;在各所述切缝孔中设置多个聚能水压爆破装置,根据各所述切缝孔的装药量确定各所述切缝孔中所述聚能水压爆破装置的数量;调整各所述聚能管上所述聚能孔的朝向,使所述聚能孔朝向沿着目标待裂体的预设待裂面方向;将各所述切缝孔中的所述爆破装置的所述引线从所述切缝孔开口引出,并将每次爆破的各所述切缝孔开口引出的引线串联在一起;采用炮泥封堵所述切缝孔。本公开提供的采用聚能水压爆破定向切顶的方法,能有效地避免发生瓦斯爆炸,降低粉尘浓度。

    多裂面瞬时胀裂器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110849221A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911244171.8

    申请日:2019-12-06

    Applicant: 何满潮

    Abstract: 本公开涉及爆破技术领域,尤其涉及一种多裂面瞬时胀裂器。多裂面瞬时胀裂器包括:多裂面切缝管,所述多裂面切缝管的管壁上设置有多个在周向上间隔排布的聚能区,所述聚能区包括多个在所述多裂面切缝管轴向上间隔排布的聚能孔,其中,多个聚能区包括多对聚能区,每对聚能区中的两者在所述多裂面切缝管的径向上相对设置;胀裂件,所述胀裂件设于所述多裂面切缝管内。本公开提供的多裂面瞬时胀裂器具有多裂面胀裂、安全性高、胀裂效果好、破岩噪声小、制造成本低的优点。

    NPR钢筋棒材的加工工艺

    公开(公告)号:CN110524192A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910775081.5

    申请日:2019-08-21

    Applicant: 何满潮 夏敏

    Abstract: 本发明公开了一种NPR钢筋棒材的加工工艺,所述NPR钢筋为冷加工态,所述NPR钢筋屈服强度800MPa-950MPa、抗拉强度900MPa-1100MPa、最大力延伸率≥10-40%;所述加工工艺的步骤包括:一字放料工序L20:开卷工序L30:校平工序L40;对焊工序L50;喷砂工序L60;调直工序L70;轧尖工序L80;液压推头工序L90;冷拔螺旋工序L10;直进式连续拉丝牵引工序L11;预调直工序L12;精调直工序L13;切断工序L14。本发明公开了一种NPR钢筋棒材的加工工艺能够满足NPR钢筋、NPR冷轧螺旋钢筋、NPR预应力钢筋全自动智能化的生产要求。

    地下中子能电站选址方法及系统

    公开(公告)号:CN110197440A

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201910395858.5

    申请日:2019-05-13

    Applicant: 何满潮

    Abstract: 本发明提供一种地下中子能电站选址方法及系统。该地下中子能电站选址方法包括:获取每项相关地质因素的每个排名对应的评价值和每项相关地质因素的每个排名对应的人数;根据每项相关地质因素的每个排名对应的评价值和每项相关地质因素的每个排名对应的人数,计算每项相关地质因素的权重;根据每个待选厂址的每项相关地质因素对应的多个评价条件,获得每个待选厂址的每项相关地质因素的评价值;根据每项相关地质因素的权重和每个待选厂址的每项相关地质因素的评价值,计算每个待选厂址的综合评价值;从多个待选厂址的综合评价值中选取最大值,将最大值对应的待选厂址作为地下中子能电站地址,以提高选址评估效率,推进清洁能源的安全发展。

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