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公开(公告)号:CN119910982A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510400574.6
申请日:2025-04-01
Applicant: 西南石油大学
IPC: B32B27/36 , B32B27/32 , B32B33/00 , C09D133/00 , C09D175/04 , C09D7/61 , C09D7/40 , C09D133/26 , C09D133/02 , C09D1/00 , C09D7/63
Abstract: 本发明公开了一种透光率自调节及高隔热的隔热膜及其制备方法,涉及隔热膜技术领域。该隔热膜首先利用气凝胶粉体、助剂、水和树脂乳液制备气凝胶浆料,随后利用聚合单体和光响应单体制备光响应凝胶层,接着利用金属氧化物、表面活性剂和硅烷偶联剂制备金属光感涂层后,将气凝胶浆料涂覆于基底上,待其干燥后,将光响应凝胶层继续贴在浆料涂层上,待干燥后,将光感涂层继续贴在光响应凝胶层上,最后在上部再贴一层基材即得。本发明提供的隔热膜,不仅具有可以阻挡红外线、紫外线、隔热的功能,还具有透光率自调节的功能,可根据外界温度调整透光率,高温天气降低透光率,低温天气保持较高透光率。
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公开(公告)号:CN118133961B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410266106.X
申请日:2024-03-08
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06N5/025 , G06N5/02 , G06N5/04 , G06F40/279 , G06F40/205 , G06N3/045 , G06N3/047
Abstract: 一种面向井喷事件的知识元抽取方法,涉及自然语言智能处理技术领域,主要包括以下步骤,对井喷事故案例的文本逐段分为基本情况、井喷经过、井喷处理、专家点评四种类别的文本,基本情况文本中提取井喷时间,对类别为基本情况、井喷经过、专家点评三类文本整合分割获得井喷情景库,对井喷处理文本相同处理获得井喷对应库,将井喷情景库和井喷对应库输入RoBERTa+FLAT+CRF模型,分别得到井喷情景知识元库和井喷应对知识元库;本发明提出了一种面向井喷事件的知识元抽取方法,可以处理井喷事件案例文本,抽取事件知识元,并形成井喷情景知识元库和井喷应对知识元库,抽取过程中采用两种方法相结合的抽取方式,提高了井喷事件的知识元抽取准确率。
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公开(公告)号:CN113484361B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202110777900.7
申请日:2021-07-09
Applicant: 西南石油大学
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明涉及一种低温固井用水泥浆体系水化热测定装置,由低温恒温水浴、制冷系统、压力系统、温度控制系统以及数据收集处理系统组成,低温恒温水浴包括低温恒温水箱、搅拌器、循环管道和压缩空气进口,水箱内设搅拌器,不同位置固定吸附式温度传感器,底部设置压缩空气进口;制冷系统包括压缩机、蒸发器、过滤器、膨胀阀和冷凝器;压力系统包括高压釜体、压力传感器和空气压缩机,高压釜体内固定水泥浆杯,浆杯内有铜套管包覆的热电偶,热电偶穿过高压釜盖的中空螺柱连接数字显示操作仪和计算机。本发明测试过程灵活,容错率高,能够同时满足水泥浆的低温高压养护以及精准测试对比固井水泥浆体系在各个水化阶段的水化热释放情况及差异。
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公开(公告)号:CN118133961A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410266106.X
申请日:2024-03-08
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06N5/025 , G06N5/02 , G06N5/04 , G06F40/279 , G06F40/205 , G06N3/045 , G06N3/047
Abstract: 一种面向井喷事件的知识元抽取方法,涉及自然语言智能处理技术领域,主要包括以下步骤,对井喷事故案例的文本逐段分为基本情况、井喷经过、井喷处理、专家点评四种类别的文本,基本情况文本中提取井喷时间,对类别为基本情况、井喷经过、专家点评三类文本整合分割获得井喷情景库,对井喷处理文本相同处理获得井喷对应库,将井喷情景库和井喷对应库输入RoBERTa+FLAT+CRF模型,分别得到井喷情景知识元库和井喷应对知识元库;本发明提出了一种面向井喷事件的知识元抽取方法,可以处理井喷事件案例文本,抽取事件知识元,并形成井喷情景知识元库和井喷应对知识元库,抽取过程中采用两种方法相结合的抽取方式,提高了井喷事件的知识元抽取准确率。
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公开(公告)号:CN113484361A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110777900.7
申请日:2021-07-09
Applicant: 西南石油大学
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明涉及一种低温固井用水泥浆体系水化热测定装置,由低温恒温水浴、制冷系统、压力系统、温度控制系统以及数据收集处理系统组成,低温恒温水浴包括低温恒温水箱、搅拌器、循环管道和压缩空气进口,水箱内设搅拌器,不同位置固定吸附式温度传感器,底部设置压缩空气进口;制冷系统包括压缩机、蒸发器、过滤器、膨胀阀和冷凝器;压力系统包括高压釜体、压力传感器和空气压缩机,高压釜体内固定水泥浆杯,浆杯内有铜套管包覆的热电偶,热电偶穿过高压釜盖的中空螺柱连接数字显示操作仪和计算机。本发明测试过程灵活,容错率高,能够同时满足水泥浆的低温高压养护以及精准测试对比固井水泥浆体系在各个水化阶段的水化热释放情况及差异。
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公开(公告)号:CN105821181B
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201610402044.6
申请日:2016-06-08
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 一种新型金属的热处理方法,属于金属材料热处理技术领域,具体涉及一种新型金属的热处理方法。在加热筒内设置预处理通道和加热通道,在加热筒上设置入料口和出料口;在预处理通道上设置液腔,在液腔内设置保护液,保护液通过喷头向从入料口进入的工件进行喷洒;将喷洒后的工件放入加热通道内,在氮气的保护下进行加热;将加热工件从加热桶中取出后,在空气中进行预冷,预冷至一定温度,再放入淬火冷却介质中进行冷却。能够在不降低淬火工件的硬度和淬硬层深度的条件下,使工件的热应力大大减小,能够避免发生变形和开裂。保护液能够使金属提高其热稳定性能,并且在加热过程中不会产生污垢,受热不会发生变色。
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公开(公告)号:CN105821181A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610402044.6
申请日:2016-06-08
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 一种新型金属的热处理方法,属于金属材料热处理技术领域,具体涉及一种新型金属的热处理方法。在加热筒内设置预处理通道和加热通道,在加热筒上设置入料口和出料口;在预处理通道上设置液腔,在液腔内设置保护液,保护液通过喷头向从入料口进入的工件进行喷洒;将喷洒后的工件放入加热通道内,在氮气的保护下进行加热;将加热工件从加热桶中取出后,在空气中进行预冷,预冷至一定温度,再放入淬火冷却介质中进行冷却。能够在不降低淬火工件的硬度和淬硬层深度的条件下,使工件的热应力大大减小,能够避免发生变形和开裂。保护液能够使金属提高其热稳定性能,并且在加热过程中不会产生污垢,受热不会发生变色。
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公开(公告)号:CN104942428A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510366849.5
申请日:2015-06-29
Applicant: 西南石油大学
CPC classification number: B23K20/12 , B23K20/129 , B23K20/24
Abstract: 本发明提供了一种液压缸摩擦焊接的生产工艺,包括焊接件预处理,零件夹装,初步预热,正式焊接,增压并保压,焊接面精修及退火处理等七步。本发明焊接效率高,焊接后接头力学性能稳定,整体性好,抗压抗冲击能力强,且较传统的液压缸缸体生产具有生产工艺简单,生产效率高,生产成本低廉的优点,从而可极大的提高液压缸设备,尤其是大型液压缸设备的生产效率和产品质量,并同时有助于降低生产成本。
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公开(公告)号:CN104458745A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410770479.7
申请日:2014-12-15
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明提供了一种6009铝合金焊接接头彩色金相组织的显示方法,属于金相样品制备技术领域。该方法包括以下步骤:依次使用800目、1000目、1500目、3000目的水砂纸对样品进行打磨;然后进行电解抛光,将样品放入电解抛光液中,在12~15V的电压、1.0~1.3A的电流作用下,电解抛光12~15秒,抛光液由高氯酸和无水乙醇配制而成(其中高氯酸与无水乙醇体积比是1:3);最后进行阳极覆膜处理,其中阳极覆膜液由硫酸、磷酸和蒸馏水配制而成(硫酸、磷酸和蒸馏水体积比为38:43:19),覆膜电流为0.3~0.6A,覆膜时间为60~70秒,之后洗净吹干,使用偏光显微镜就能观察到清晰的彩色金相组织,且晶界完整清晰。本发明晶界清晰完整,衬度显示高,着色效果好,操作简单。
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公开(公告)号:CN104834934B
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201510146079.3
申请日:2015-03-31
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06K9/62
Abstract: 本发明涉及一种用以识别储层流体的核体俘获法,综合利用多个测井参数数据进行流体识别,属于石油与地质领域。将待测样本集转化为若干个具有相似特征的样本点构成的核体,只需识别每个核心的类别,即可得到所有待测样本的类别。其方法包括以下步骤:①选取识别因子;②数据预处理;③构建核体;④识别核体类别;⑤储集层段流体识别。利用上述方法即可实现对复杂储层的流体识别。本发明算法操作简单,准确度高,实用性较强,且有较好的推广应用价值。
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