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公开(公告)号:CN118328779B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410580752.3
申请日:2024-05-11
Abstract: 本发明公开了一种基于纤维状颗粒介质的冲击波防护层及其优化制造方法。此冲击波防护层包括上平面板、纤维状颗粒介质和下平面板;上平面板与下平面板之间设有空腔,空腔内填充有纤维状颗粒介质,纤维状颗粒介质由若干根纤维状颗粒随机堆积而成;纤维状颗粒的长径比为15~25;纤维状颗粒的弯曲模量为7.9×103~7.9×108Pa。本发明公开的冲击波防护层因其轻质、高效、可调节性强和可重复利用等优点,适用于军事和民用领域的防护设施,如军用掩体、汽车、航空航天、建筑安全和人身防护等装备。
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公开(公告)号:CN118228622A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410296670.6
申请日:2024-03-15
Applicant: 浙江中烟工业有限责任公司 , 浙江大学
Inventor: 沈凯 , 王思远 , 樊虎 , 寿悦淀 , 夏琛 , 胡世豪 , 黄华 , 周炜 , 潘凡达 , 焦凯旋 , 高雪峰 , 张博 , 边腾飞 , 贾桥东 , 俞杭杰 , 郭宇 , 林建忠
IPC: G06F30/28 , G06F30/25 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10 , G06T17/20
Abstract: 本发明公开了一种细长柔性颗粒混合物风选装置内分离效果的预测方法,包括:构建细长柔性颗粒模型和风选装置模型;通过DEM‑CFD方法模拟计算细长柔性颗粒模型通过风选装置模型的分离过程;测算分析当前风选装置构造在当前工况下的分离效果,调整风选装置模型分离区域进气速度,模拟计算风选装置当前工况下的最佳分离效果;调整影响分离效果的风选装置工作参数和几何参数,模拟计算最佳进气速度下的最佳分离效果,通过量纲分析对各工作参数进行无量纲化处理,归纳最佳分离效果下工作参数和几何参数的无量纲参数分离效果判据,本发明完成了对风选装置内团簇发生及分离效果的预测,分析了关键参数的影响规律,可预测风选效果和团簇程度。
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公开(公告)号:CN102030846B
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN200910196744.4
申请日:2009-09-29
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 上海化工研究院 , 浙江大学
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明具体涉及一种用于乙烯均聚或乙烯/α-烯烃共聚的用喷雾干燥方法制成的固体齐格勒-纳塔(Ziegler-Natta)催化剂以及制备方法和应用,该催化剂含有两种或两种以上的分散剂,其中至少一种是含有极性官能团的有机聚合物,该聚合物通过其极性官能团与多种第IVB~VB族过渡金属化合物络合形成一种催化剂组分。该主催化剂组分与助催化剂有机金属化合物共同组成本发明的聚乙烯催化剂,该催化剂聚合活性较高,生产出的聚合物具有熔融流动比(MFR)高的特征。
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公开(公告)号:CN117901153B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410067486.4
申请日:2024-01-17
Abstract: 本发明公开了一种基于形状记忆颗粒的温控夹具及夹取方法。本发明温控夹具包括壳体和形状记忆颗粒,壳体内填充有若干根丝状的形状记忆颗粒,工件一端插入壳体内且周围堆积有形状记忆颗粒,温控夹具通过形状记忆颗粒升温后的形变夹紧被夹取工件;在室温下,将工件插入温控夹具内挤压形状记忆颗粒,形状记忆颗粒弯曲;当形状记忆颗粒被加热至夹取温度后,弯曲的程度降低,温控夹具夹紧被夹取工件,当形状记忆颗粒冷却到室温后,弯曲的程度恢复,温控夹具释放被夹取工件。本发明温控夹具的夹取力与颗粒温度、体积占比和颗粒长径比有关,通过调节温控夹具的温度,控制形状记忆颗粒的形变,从而实现夹紧或释放。
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公开(公告)号:CN117901153A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410067486.4
申请日:2024-01-17
Abstract: 本发明公开了一种基于形状记忆颗粒的温控夹具及夹取方法。本发明温控夹具包括壳体和形状记忆颗粒,壳体内填充有若干根丝状的形状记忆颗粒,工件一端插入壳体内且周围堆积有形状记忆颗粒,温控夹具通过形状记忆颗粒升温后的形变夹紧被夹取工件;在室温下,将工件插入温控夹具内挤压形状记忆颗粒,形状记忆颗粒弯曲;当形状记忆颗粒被加热至夹取温度后,弯曲的程度降低,温控夹具夹紧被夹取工件,当形状记忆颗粒冷却到室温后,弯曲的程度恢复,温控夹具释放被夹取工件。本发明温控夹具的夹取力与颗粒温度、体积占比和颗粒长径比有关,通过调节温控夹具的温度,控制形状记忆颗粒的形变,从而实现夹紧或释放。
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公开(公告)号:CN115392149A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210897492.3
申请日:2022-07-28
IPC: G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于颗粒管道输运定位分离技术领域,公开了一种椭圆形颗粒管道输运中的定位与分离方法、系统及终端,通过调整驱动压力以调整雷诺数以及控制颗粒尺度、颗粒长短轴比来给予实施,使颗粒在通道中自动运动到某个确定的横向平衡位置以及形成固定流向间距的颗粒链,从而实现实际应用中颗粒的聚焦、筛选、分离和计数。本发明仅通过控制驱动管道两端的差压和椭圆形固体颗粒的直径与长径比,就可在无需其他外力条件下使颗粒在管道运动时达到指定的横向平衡位置;对单排和多排多颗粒而言,可以得到稳定的颗粒流向间距。本发明可以极大地提高固体颗粒在液体流动管道输运中定位的精度和效率,实现对颗粒的高效计数和分离,从而提高效率和节约成本。
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公开(公告)号:CN102030846A
公开(公告)日:2011-04-27
申请号:CN200910196744.4
申请日:2009-09-29
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 上海化工研究院 , 浙江大学
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明具体涉及一种用于乙烯均聚或乙烯/α-烯烃共聚的用喷雾干燥方法制成的固体齐格勒-纳塔(Ziegler-Natta)催化剂以及制备方法和应用,该催化剂含有两种或两种以上的分散剂,其中至少一种是含有极性官能团的有机聚合物,该聚合物通过其极性官能团与多种第IVB~V B族过渡金属化合物络合形成一种催化剂组分。该主催化剂组分与助催化剂有机金属化合物共同组成本发明的聚乙烯催化剂,该催化剂聚合活性较高,生产出的聚合物具有熔融流动比(MFR)高的特征。
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公开(公告)号:CN118328779A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410580752.3
申请日:2024-05-11
Abstract: 本发明公开了一种基于纤维状颗粒介质的冲击波防护层及其优化制造方法。此冲击波防护层包括上平面板、纤维状颗粒介质和下平面板;上平面板与下平面板之间设有空腔,空腔内填充有纤维状颗粒介质,纤维状颗粒介质由若干根纤维状颗粒随机堆积而成;纤维状颗粒的长径比为15~25;纤维状颗粒的弯曲模量为7.9×103~7.9×108Pa。本发明公开的冲击波防护层因其轻质、高效、可调节性强和可重复利用等优点,适用于军事和民用领域的防护设施,如军用掩体、汽车、航空航天、建筑安全和人身防护等装备。
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公开(公告)号:CN115600449B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202210792912.1
申请日:2022-07-05
Applicant: 浙江大学
IPC: G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种基于细长柔性物件组成的大规模颗粒系统的模拟预测方法。建立大量细长柔性物件的实体模型并组成颗粒系统,对颗粒系统的实体模型构建计算域;根据计算域和计算机的计算核心数目划分子域,指定进程管理;在计算域中大规模生成代表细长柔性物件的柔性颗粒,设定基本圆柱体的组成单元;基本圆柱体按照自身所在的子域关系分配到子域中;对所有基本圆柱体接触检测获得真实接触对;对柔性颗粒的基本圆柱体所受力和力矩计算;进而更新柔性颗粒的位置、姿态和形变。本发明采用了耦合网格映射与扫描排序的方法改善了颗粒间接触检测的效率,采用并行计算处理提高了柔性颗粒离散元数值模拟的效率,实现了较大规模柔性颗粒系统的数值模拟分析。
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公开(公告)号:CN115600449A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202210792912.1
申请日:2022-07-05
Applicant: 浙江大学(CN)
IPC: G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种基于细长柔性物件组成的大规模颗粒系统的模拟预测方法。建立大量细长柔性物件的实体模型并组成颗粒系统,对颗粒系统的实体模型构建计算域;根据计算域和计算机的计算核心数目划分子域,指定进程管理;在计算域中大规模生成代表细长柔性物件的柔性颗粒,设定基本圆柱体的组成单元;基本圆柱体按照自身所在的子域关系分配到子域中;对所有基本圆柱体接触检测获得真实接触对;对柔性颗粒的基本圆柱体所受力和力矩计算;进而更新柔性颗粒的位置、姿态和形变。本发明采用了耦合网格映射与扫描排序的方法改善了颗粒间接触检测的效率,采用并行计算处理提高了柔性颗粒离散元数值模拟的效率,实现了较大规模柔性颗粒系统的数值模拟分析。
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