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公开(公告)号:CN103837899B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201410092714.X
申请日:2014-03-14
Applicant: 长沙五维地科勘察技术有限责任公司 , 中南大学
IPC: G01V3/10
Abstract: 本发明涉及一种瞬变电磁测量装置,包括发射天线线圈、接收天线线圈和调零天线线圈,三者相互平行;发射天线线圈和调零天线线圈相互串联;使得发射天线线圈和调零天线线圈组合产生的一次场穿过接收天线线圈的磁通量始终等于0或接近于0,同时保证接收点下方探测区域的一次场强度,从而消除或减弱接收天线在发射电流关断时产生的感应过渡过程,大大提高接收天线感应到的地下介质的二次场信号信噪比,实现高精度瞬变电磁测深。
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公开(公告)号:CN103837899A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410092714.X
申请日:2014-03-14
Applicant: 长沙五维地科勘察技术有限责任公司 , 中南大学
IPC: G01V3/10
Abstract: 本发明涉及一种瞬变电磁测量装置,包括发射天线线圈、接收天线线圈和调零天线线圈,三者相互平行;发射天线线圈和调零天线线圈相互串联;使得发射天线线圈和调零天线线圈组合产生的一次场穿过接收天线线圈的磁通量始终等于0或接近于0,同时保证接收点下方探测区域的一次场强度,从而消除或减弱接收天线在发射电流关断时产生的感应过渡过程,大大提高接收天线感应到的地下介质的二次场信号信噪比,实现高精度瞬变电磁测深。
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公开(公告)号:CN118857961B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202411062690.3
申请日:2024-08-05
Applicant: 中南大学 , 中铁十二局集团第七工程有限公司
Abstract: 本发明涉及岩石力学与隧道工程技术领域,公开一种节理裂隙岩体等效力学参数确定方法,包括:获取完整岩块的力学参数;获取节理裂隙岩体的节理发育特征及其统计特征值;获得节理裂隙岩体的弱化规律及表征单元体大小;得到节理裂隙岩体的强度和变形参数;基于表征单元体大小及节理裂隙岩体的强度和变形参数获得节理力学参数;开展三轴压缩试验,得到节理裂隙岩体的粘聚力和内摩擦角。该方法基于研究节理密度对节理裂隙岩体的弱化规律,考虑节理裂隙岩体的尺寸效应,通过表征单元体大小并结合节理裂隙岩体的节理发育特征及其统计特征值和完整岩块的力学参数,科学精细地确定了节理裂隙岩体等效力学参数。
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公开(公告)号:CN119507888A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411643451.7
申请日:2024-11-18
Applicant: 中南大学 , 安徽马钢矿业资源集团有限公司
IPC: E21B47/002 , B08B1/10
Abstract: 本发明公开了一种钻孔窥视仪探头及其施工方法,涉及钻孔窥视仪技术领域。本发明包括钻孔窥视设备主体,钻孔窥视设备主体的表面装设有固定块,固定块的内部装设有清理装置,钻孔窥视设备主体的底部装设有安装柱,安装柱的内部装设有固定装置;清理装置包括驱动电机,固定块的内部装设有安装板。本发明通过工作人员启动驱动电机,驱动电机的输出端转动带动螺纹杆转动,螺纹杆转动带动齿轮转动,齿轮转动带动齿链移动,齿链移动带动另外一个齿轮转动,使得清理圆环在透明玻璃的表面进行滑动,从而能将透明玻璃表面黏附的小块岩石碎屑、岩粉泥或流水进行清理,提高观测影像的清晰度,增加观测效果,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN119177366B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411696793.5
申请日:2024-11-26
Applicant: 辽宁信裕新材料科技股份有限公司 , 中南大学 , 中国中信集团有限公司
Abstract: 本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及一种从镍基高温合金电化学溶解液中分离金属钼和铼的方法,包括:提供镍基高温合金电化学溶解液,调节pH值为0‑1.5;用改性MTS9570树脂对镍基高温合金电化学溶解液进行吸附,得吸钼后液,然后用硫酸溶液淋洗,再用氨水溶液解吸附,得钼解吸液;将吸钼后液调节pH值为0.5‑1.5,用改性MTA1721树脂吸附,用硫酸溶液淋洗后,先用硫酸铵氨水混合液溶液解吸附,再用氨水溶液解吸附,得二段铼解吸液。将钼解吸液、二段铼解吸液分别蒸发浓缩、结晶、重结晶,高温氢气还原,得到金属钼和铼。本发明从镍基高温合金电化学溶解液中分离铼钼的方法提高了铼钼回收率和铼纯度,工艺简便实用。
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公开(公告)号:CN117631060B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202311665885.2
申请日:2023-12-07
Applicant: 中南大学 , 湖南五维地质科技有限公司 , 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种超低电阻率的无接触式测量计算方法,包括确定已知电阻率的测试材料;采用测试材料制备标准规格形状的测试标本;在环境电磁干扰小于设定阈值的条件下测量并记录环境和测量仪器噪声;测量制备的测试标本的涡流二次垂直磁场响应;选定信号窗口;计算测试标本的涡流二次垂直磁场响应曲线在信号窗口内的面积值;拟合面积值与测试材料的电阻率之间的数学表达式并得到电阻率计算式;采用电阻率计算式直接计算得到待测试目标材料的电阻率,完成超低电阻率的无接触式测量计算。本发明还公开了一种实现所述超低电阻率的无接触式测量计算方法的系统。本发明克服了常规标本电阻率由于接触式测量所带来的缺点,可靠性更高,精确性更好。
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公开(公告)号:CN119177366A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411696793.5
申请日:2024-11-26
Applicant: 辽宁信裕新材料科技股份有限公司 , 中南大学 , 中国中信集团有限公司
Abstract: 本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及一种从镍基高温合金电化学溶解液中分离金属钼和铼的方法,包括:提供镍基高温合金电化学溶解液,调节pH值为0‑1.5;用改性MTS9570树脂对镍基高温合金电化学溶解液进行吸附,得吸钼后液,然后用硫酸溶液淋洗,再用氨水溶液解吸附,得钼解吸液;将吸钼后液调节pH值为0.5‑1.5,用改性MTA1721树脂吸附,用硫酸溶液淋洗后,先用硫酸铵氨水混合液溶液解吸附,再用氨水溶液解吸附,得二段铼解吸液。将钼解吸液、二段铼解吸液分别蒸发浓缩、结晶、重结晶,高温氢气还原,得到金属钼和铼。本发明从镍基高温合金电化学溶解液中分离铼钼的方法提高了铼钼回收率和铼纯度,工艺简便实用。
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公开(公告)号:CN117990504B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202410242356.X
申请日:2024-03-04
Applicant: 中南大学
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明涉及岩石力学真三轴试验技术领域,具体涉及一种真三轴多尺寸试样的试验装置及试验方法。该试验装置包括六个压头且分别对应立方体试样的六个面设置;在每个所述压头上均设置用于压向所述立方体试样对应面的压块组件;所述压块组件包括第一压块和同轴嵌套设置在所述第一压块内的多个调节压块;所述压块组件还包括设置在各所述压头内的多个调节构件;所述调节构件与所述调节压块一一对应设置,用于驱动所述调节压块靠近或远离所述第一压块。该试验方法采用该试验装置进行多尺寸试样的真三轴加载试验。本发明能够进行多尺寸试样的真三轴加载试验,具有较强的实用性。
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公开(公告)号:CN118424848A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410873655.3
申请日:2024-07-02
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及真三轴试验技术领域,具体涉及一种真三轴对中纠偏设备及对中纠偏方法。该设备包括应力加载机构、第一边缘测量传感部件、第二边缘测量传感部件、纠偏组件和主控机;在下压头上设置第一边缘测量传感部件;在上压头上设置与第一边缘测量传感部件对称的第二边缘测量传感部件;纠偏组件包括四组纠偏单件和多个电磁铁块;四组纠偏单件分别与四个压头单件一一对应设置;在传动垫块靠近各压头单件的一端上均设置电磁铁块;应力加载机构、第一边缘测量传感部件、第二边缘测量传感部件、各电磁铁块和每组纠偏单件均与主控机连接。该方法用于完成对试件的对中纠偏作业,进行真三轴试验。本发明能够解决真三轴试验出现偏心荷载的问题。
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公开(公告)号:CN106646666A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710029301.0
申请日:2017-01-16
Applicant: 中南大学 , 湖南五维地质科技有限公司
Inventor: 席振铢 , 李国瑞 , 龙霞 , 黄龙 , 周胜 , 侯海涛 , 宋刚 , 陈兴朋 , 薛军平 , 亓庆新 , 王亮 , 肖炜 , 韦洪兰 , 王鹤 , 边祥会 , 董志强 , 潘继敏 , 范福来 , 席贝格 , 董轩铭
IPC: G01V13/00
CPC classification number: G01V13/00
Abstract: 本发明公开了一种基于平面波电磁测深的静态效应校正方法,包括在电磁测深点测量电极两侧延长线上供以直流电且供电极距不小于三倍的测量极距;记录电压稳定时的测量点A的电压值U;停止直流供电并记录断电后积累电荷产生的电压U2;计算静态校正系数k;对静态效应进行校正。本发明提供的这种基于平面波电磁测深的静态效应校正方法,通过在测量电极两侧延长线上供以直流电的方式,采用直接测量总电场和积累电场的方式对平面波大地电磁测深中的静态效应进行直接修正,因此校正精度高,而且测量直接,方法简单可靠。
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