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公开(公告)号:CN111612436A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010481436.2
申请日:2020-05-31
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是一种充分结合校友资源利用率的服务系统及方法,其中充分结合校友资源利用率的服务系统包括校园动态模块、校友讲堂模块、校友带货模块、校园共享模块、校友公益模块;校园动态模块用于在校生分享校园美景美食和校园头条事件;校友讲堂模块用于优秀校友在线进行讲座、解答帮助有问题的学生或校友;校友带货模块包括农特产品售卖单元和优质工作资源推荐单元,用于在读或毕业学子可在平台售卖优质特产;校园共享模块用于毕业学子的旧物和在校生的闲置物品,通过网站进行售卖或捐赠;校友公益模块用于有经济实力的校友进行爱心捐赠。本发明结合当前互联网技术充分提高校友间的资源利用,解决了以往校友沟通难、优质资源利用率低的问题。
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公开(公告)号:CN111208601A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010045111.X
申请日:2020-03-30
Applicant: 东北石油大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明涉及一种光纤偏振滤波器,具体涉及一种用于通信波长处同时对正交偏振光滤波的偏振滤波器,其主体结构为一根光子晶体光纤,基底材料为纯净的环烯烃共聚物(COC),光纤的包层中设有周期性排列的空气孔,包层内空气孔呈六边形排列,六边形顶点处的空气孔被去除。在光子晶体光纤中心处存在一个雪花状液体通道,通道内壁镀有两层金属薄膜,分别是氧化铟锡(ITO)膜和金(Au)膜。该偏振滤波器设计新颖、结构体积小、易实现微型化;雪花状结构中液体与金属在光子晶体光纤中心,倏逝场能容易地穿透金属膜,进而产生共振现象,实现偏振滤波功能。
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公开(公告)号:CN111024510A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN202010019667.1
申请日:2020-01-08
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是一种井筒失稳加载实验平台及其加载方法,其中井筒失稳加载实验平台包括试验试件、加载系统、检测系统;试验试件为模拟井筒,由水泥环与套管胶结在一起形成,加载系统包括加载平台、径向加载油缸组件、轴向加载油缸组件、冷热水循环注入系统,每个径向加载油缸组件给试验试件提供径向载荷,轴向加载油缸组件给试验试件提供轴向载荷;冷水注入系统模拟井筒赋存在地层中的高低温环境,检测系统包括多个应力应变传感器、温度传感器、压力传感器、信号变送器、计算机,应力应变传感器分别贴置在套管外壁处和水泥环的内外壁处。本发明能真实模拟实际井筒失稳破坏过程并能准确、实时的监测和检测水泥环和套管变形失效的数据。
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公开(公告)号:CN110907407A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911218847.6
申请日:2019-12-03
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N21/552 , G01N21/41 , G01N21/01
Abstract: 本发明涉及一种光纤传感器,具体涉及一种基于SPR的高灵敏度光子准晶体光纤折射率传感器,光纤包层上设有按照八重Penrose型光子准晶体结构排布的空气孔,其中在Y轴上第11层的空气孔的位置为纤芯,且纤芯上方第14层和第16层的气孔为第一小径空气孔和第二小径空气孔;光纤的Y轴外壁上局部镀有氧化铟锡膜,光纤的外侧为一个环形待测分析物通道。该传感器采用环形分析物通道,结构简单制作容易;体积小,易于实现微型化;采用氧化铟锡用于表面等离子体激发,化学性质更稳定;采用局部镀膜,有效的避免高阶耦合的产生;采用独特的偏芯结构,倏逝场更容易穿透氧化铟锡薄膜,使倏逝场与外部更好的作用实现更高的灵敏度。
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公开(公告)号:CN119962994A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510040671.9
申请日:2025-01-10
Applicant: 东北石油大学
IPC: G06Q10/0637 , G06Q50/02 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种确定弱水驱油气藏储气库运行下限压力的方法,所述方法包括以下步骤:1:确定油气藏建库储层有效储气孔隙体积和不同地层压力下的库存量;2:计算得到不同下限压力对应的储气库工作气量;3:计算得到储气库冬季调峰采气生产期间的平均日采气量;4:评价不同下限压力对应的气井合理产能;5:计算得到满足气井采气节点协调要求的储气库冬季调峰生产所需采气井数;6:计算得到相应不同下限压力时的气井采气单井井控渗流面积;7:计算得到满足对储层有效含油气面积有效控制要求的储气库冬季调峰生产所需采气井数;解决了下限压力设计不考虑库容有效控制、采气末期高效外输与库容有效控制协最优协同的问题。
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公开(公告)号:CN119203679A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411351122.5
申请日:2024-09-26
Applicant: 东北石油大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及石油钻井工程技术领域,公开了一种页岩‑砂岩夹层型页岩油储层井壁稳定检测方法及系统,该方法包括:获取页岩‑砂岩夹层型页岩油储层的储层特征;基于储层特征,进行岩石力学试验,确定井壁失稳微观机理;基于井壁失稳微观机理,确定页岩、砂岩的强度破坏准则;分析水平井井壁围岩应力分布,计算不同岩层坍塌压力和破裂压力,确定井壁稳定的安全密度窗口;建立页岩‑砂岩水平井井壁有限元模型;基于待分析井的实测数据,利用有限元模型确定待分析井的井壁稳定性值,并结合井壁稳定的安全密度窗口,确定井壁稳定状态。本发明结合多种影响参数,实现井壁稳定性的准确预测,为页岩‑砂岩夹层型页岩油储层开发提供可靠的技术支持。
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公开(公告)号:CN118566176A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410636998.8
申请日:2024-05-22
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N21/41 , G01N21/552
Abstract: 本发明属于光纤应用技术领域,具体涉及一种用于检测低折射率分析物的双峰PCF‑SPR探针,所述用于检测低折射率分析物的双峰PCF‑SPR探针由光子晶体光纤和两根金纳米线组成;所述光子晶体光纤的两侧设有对称分布的两个U型开口,两个U型开口的中心对称线的光纤包层内设有4个小孔气孔,小孔气孔的两侧设有对称分布的4组空气孔,4组空气孔呈正四边形矩阵排布,每组空气孔的4个大空气孔呈正四边形矩阵排布;所述的两根个金纳米线位于U型开口内。光子晶体光纤为折射率引导型光子晶体光纤,其背景材料为二氧化硅。该探针适用于低折射率分析物的检测,灵敏度高,具有双共振峰特性,可广泛应用在生物传感领域,尤其是药物检测方面。
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公开(公告)号:CN116594097A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310491481.X
申请日:2023-05-05
Applicant: 东北石油大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明涉及一种太赫兹反谐振光纤,具体涉及一种能够实现超低传输损耗的太赫兹反谐振光纤,光纤的包层内设有9个圆周均布的同心嵌套管,同心嵌套管的环腔内设有实心支撑杆,其包层的外部设有护管;光纤的内半径R为5.5 mm,其纤芯的直径D为6.2 mm;同心嵌套管的外套管的外径d1为2.4 mm,其内套管的外径为d2为1.5mm,外套管和内套管的厚度t为0.35 mm;护管的厚度T1为0.15 mm,护管外的完美匹配层的厚度T为0.5 mm;太赫兹反谐振光纤的基底材料为高阻硅。通过增大纤芯直径增加包层嵌套管数量,设计了一种由9个双层同心圆嵌套管结构的反谐振光纤,该结构能有效降低了限制损耗。
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公开(公告)号:CN116499574A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310432972.7
申请日:2023-04-21
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于相干合成技术的双光纤传声器系统,属于光纤传感领域,包括:光源,用于发射固定波长的单色光;与光源连接的导光单元,用于将所述单色光进行分光,得到多束光信号;与所述导光单元连接的拾音模块,采用熔点高的无源元件,所述拾音模块包括:双光纤和反射膜,所述拾音模块用于采集声音信息,基于双光纤和反射膜,得到含有声音信息的多束相干光信号;所述导光单元,还用于通过相干合成技术,将多束相干光信号干涉合成单束光信号;与导光单元连接的光电探测模块,用于将单束光信号转换为电信号,通过代码将电信号还原为声音信号。本发明能够用于极端环境下声压、振动等参数的监测,还能提高传声器灵敏度、信噪比和稳定性。
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公开(公告)号:CN116297326A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310101087.0
申请日:2023-02-13
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及一种光纤传感系统,具体涉及一种可同步激发SPR的超特性多单模光纤并联传感系统,所述并联传感系统由三根并联的单模光纤组成,所述单模光纤由包层和纤芯组成,其中两侧的单模光纤的包层单侧抛光,中间的单模光纤的包层双侧抛光,包层的抛光面涂覆有金膜;包层的半径为7.5mm,纤芯的半径为4.1mm,金膜的厚度为40nm,包层的背景材料为二氧化硅,单模光纤为折射率引导型光纤。该光纤传感系统光学性能好,制造工艺简单,鲁棒性强。
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