本發明公開了一種基于形式概念分析理論的完全格無損壓縮存儲方法,對完全格中的結點進行區分,只存儲關鍵結點的信息,壓縮存儲規模,提高存儲效率以及存儲空間的利用率。本發明方法采用形式概念分析的理論,以提高存儲空間有效利用率、利于完全格的檢索和同構判定為目的,提出一種完全格無損壓縮存儲方法。
本實用新型涉及一種便于三維掃描的土體結構無損采樣裝置,包括定位機架、升降驅動機構、導向桿、定位卡盤、抱緊機構、彈性護套及硬質高分子聚合物采樣筒,其中導向桿末端通過升降驅動機構與定位機架的橫梁相互連接,導向桿前端與定位卡盤前端面相互連接,定位卡盤下端面設定位槽,抱緊機構均布在定位槽側壁上,硬質高分子聚合物采樣筒上端面嵌于定位卡盤內。本實用新型一方面極大的提高了土體樣本采樣作業的工作效率,另一方面極大的提高了土體樣本檢測的精度。
本發明涉及一種便于三維掃描的土體結構無損采樣裝置,包括定位機架、升降驅動機構、導向桿、定位卡盤、抱緊機構、彈性護套及硬質高分子聚合物采樣筒,其中導向桿末端通過升降驅動機構與定位機架的橫梁相互連接,導向桿前端與定位卡盤前端面相互連接,定位卡盤下端面設定位槽,抱緊機構均布在定位槽側壁上,硬質高分子聚合物采樣筒上端面嵌于定位卡盤內。本發明一方面極大的提高了土體樣本采樣作業的工作效率,另一方面極大的提高了土體樣本檢測的精度。
本發明公開了一種沿空留巷動壓區加強主動支護方法及監測支護效果的頂板離層無損監測裝置,在工作面前方沿空留巷20m的超前支護段提前增加超大直徑錨索與原支護中的錨索位置搭配,形成主動疊加支護結構,既能保證沿空留巷采動影響超前支護區域的巷道頂板不垮落,作業區域安全,又能節約超前支護區工人勞動強度,提高巷道利用空間,保障智能回采工作面高效安全回采。巷道頂板離層無損監測裝置及方法,采用無損監測的方法,將應力波監測接收器緊貼頂板巖石,用撞擊桿撞擊頂板,在頂板產生的應力波,根據兩次接收到的應力波的時間差,以及應力波的波速計算頂板離層的距離,監測裝置方便、智能,可以重復使用,不用在頂板進行打鉆孔。
本實用新型涉及一種煤礦樹脂錨桿錨固質量無損檢測試驗裝置,可有效解決煤礦巷道由于錨桿錨固質量失效而引起的冒頂問題,保證錨桿支護效果,確保煤礦安全成產,其解決的技術方案是,包括發射震源模塊、接收模塊、信號增益放大模塊和波形顯示處理模塊,發射震源模塊主要由力錘、壓電力傳感器、電荷放大器、數字式峰值電壓表等組成,接收模塊主要由加速度傳感器和磁座組成,信號增益放大模塊主要由信號調理器組成,波形顯示處理模塊主要由ARM處理器、鍵盤、MAX232芯片和LCD顯示器組成,本實用新型操作簡單,將各個模塊集成于便攜式儀器中,符合煤礦安全生產要求,對解決煤礦巷道的冒頂問題提供幫助。
本發明公開了一種基于超聲導波的錨桿質量無損檢測設備,涉及涉及錨桿檢測技術領域,本發明中,將卡爪機構對應設置在鉸接基座的內側,且能夠卡接在同步管的外圓周,以便通過同步管支撐保持多個鉸接基座所構成的環形形狀;另外探頭模塊也對應設置在鉸接基座的內側,且能夠抵靠在待測錨桿的外圓周,因此檢測時,可按批次進行檢測,由于設置了同步管作為支撐,因此在檢測下一個待測錨桿時,無需將環狀的多個鉸接基座拆開再安裝至下一待測錨桿上,而是直接控制探頭模塊脫離上一個待測錨桿,并抵靠在下一個待測錨桿上即可,方便快捷,便于批量化檢測。
本實用新型公開了一種塑膠跑道有毒揮發物質無損檢測計量儀表,包括安裝板,所述安裝板內設有裝置腔,所述裝置腔內設有推動機構,所述裝置腔內設有兩個固定機構,兩個所述固定機構均與推動機構連接,所述安裝板通過兩個固定機構固定連接有計量儀表本體。本實用新型結構設計合理,可以快速的對計量儀表進行拆卸或安裝,方便進行維修或更換,從而不影響無損檢測裝置的使用。
本發明涉及軌道檢測領域,尤其涉及一種具有自動變軌功能的軌道超聲無損檢測設備。為了解決在對軌道變軌區域進行探測工作時,輔軌道與主軌道之間留存的間隙,以及重心偏移的小車重壓在輔軌道的尖刀區域,都將影響超聲波探測儀對軌道進行探測的精準度的技術問題。本發明提供了這樣一種具有自動變軌功能的軌道超聲無損檢測設備,包括有懸架單元和偏移單元等;懸架單元與偏移單元相連接。本技術方案中,在小車的懸架總成上,設置有能夠自動變軌的部件,避免聲波在輔軌道與主軌道之間留存的間隙中產生渦流,干擾超聲波探測儀進行探測的精準度,另外還設有重心調控部件,避免輔軌道的尖刀區域負重過大而影響超聲波探測儀探測效率。
本實用新型涉及煤礦巷道錨桿支護無損檢測實驗臺,有效解決煤礦巷道錨桿支護的仿真,同時錨桿無損檢測準確率低的問題,支架臺由上部的平臺和平臺四角垂直向下的立柱及立柱下端部的底座板構成,模型箱通過導槽置于平臺上,模型箱是由固定在導槽上的第一箱體和經滑輪在導槽上移動的第二箱體構成,加壓裝置置于第一箱體的上部,平臺的四周上面裝有人工扶手,人工扶手開口處的平臺邊上裝有下部置于地面上的爬梯,第一箱體、第二箱體的底部有相對應的兩個半圓孔,構成兩個圓孔,第二箱體上方裝有與加壓裝置相對應的壓板,本實用新型結構簡單,新穎獨特,可仿真煤礦現場錨桿錨固情況,對錨固好的錨桿進行無損檢測,并校驗無損檢測的準確度。
本發明涉及管道檢測領域,尤其涉及一種用于管道的無損檢測裝置。技術問題:由于管道內壁底部存在雜質,導致現有裝置對此類管道進行檢測時,其檢測儀無法直接接觸管道,從而導致檢測數據異常。技術方案:一種用于管道的無損檢測裝置,包括有底板和輸送組件等;底板上側左部安裝有輸送組件。使用時實現了自動將管道內壁底部的雜質撥除,然后自動將殘留在管道內壁底部的灰塵吹除,并且自動將殘留在管道內壁底部的干燥的泥土層打磨清除干凈,再進行無損檢測操作,避免第二檢測儀無法直接接觸管道內壁底部的現象,從而避免檢測數據異常的現象,同時可適應不同直徑的管道進行自動檢測,解決了現有裝置泛用性低的問題,大大節約成本。
本實用新型公開了無損檢測裝置技術領域的一種用于高溫管道探傷的α射線無損檢測裝置,包括工作臺,所述工作臺底部均勻設置有支腿,所述工作臺的頂部設置有支架,所述支架的內腔頂部設置有檢測裝置,所述工作臺頂部均勻設置有底柱,所述底柱的頂部均連接有半環板,所述工作臺頂部遠離支架的一側設置有立板,所述立板上設置有轉盤機構,所述轉盤機構上連接有夾持組件,所述立板遠離半環板的一端固定連接有固定座,所述固定座內腔設置有減速電機,該用于高溫管道探傷的α射線無損檢測裝置能夠實現對高溫管道的高效檢測,并且在檢測過程中,能夠對高溫管道進行夾持固定處理,以防止高溫管道在檢測過程中移位,影響檢測結果的準確性。
本發明公開了一種基于超聲導波的復合式錨桿長度無損檢測裝置,其可以實現自動的對錨桿的端部進行清理,以便于傳感檢測環夾持機構夾緊套設在待檢測的錨桿上,實現自動的對錨桿進行無損檢測,提高檢測效率與質量,本發明檢測方便可靠,可以有效提高檢測效率,降低檢測強度,實現全程自動無損檢測,進而保證對錨桿的質量監控,提高安全生產的安全性。
本發明公開一種不同介質中錨桿長度檢測用超聲波無損檢測裝置,其包括防護殼體、夾持組件、超聲波發生器以及傳動組件,其中,所述所述防護殼體左側內壁上圓周設置有多個夾持組件,所述傳動組件轉動設置在防護殼體的右端,且,所述超聲波發生器滑動安裝在傳動組件內,所述傳動組件的左端與夾持組件的右端通過斜面配合傳動,以便實現對錨桿的夾緊;所述超聲波發生器的左側輸出端安裝有轉接頭,用于將超聲波發生器發出的超聲波分割為若干同頻率的定向波段;所述防護殼體的右側內壁上布有內螺紋。
本發明公開了一種制備大孔徑磷酸鐵的方法,包括以下步驟:S1.取含亞鐵離子溶液,調節pH<1.5;S2.升溫至85~95℃,并通入含氧氣體,分批次加入催化劑,并監測溶液中Fe3+濃度,動態控制H3PO4的加入量和加入時間,使溶液中Fe3+與磷酸根離子的摩爾比保持在1:(1~1.3),直至反應完成;S3.將反應物料經固液分離,然后取沉淀脫水得到產物磷酸鐵。本發明方法制備的磷酸鐵粒徑可控制在2~7μm范圍內,顏色白,孔體積大及孔徑寬,孔體積及孔徑可達0.180m3/g及20.785nm,在制備磷酸鐵鋰正極材料時有利于鋰離子的嵌入和脫嵌,且制備出的電池具有高電化學活性。
本發明公開了紅外提高煤層瓦斯抽采率的方法,(一)實驗室測量煤層的物理化學性質,初步設計幾組紅外參數方案;(二)沿煤層掘出底抽巷或者頂抽巷,然后從底抽巷或頂抽巷向煤層打改造孔,并在改造孔側邊布置抽采鉆孔,(三)將紅外線輻射管放置到改造孔的煤層段,對改造孔和抽采鉆孔均分別進行封孔作業,抽采鉆孔直接接入瓦斯抽采管路上,紅外線輻射管的紅外控制線連接到紅外控制器上,(四)打開紅外控制器,利用紅外光波持續的照射煤層;(五)以抽采量、抽采濃度和抽采率為判斷依據選擇最優參數方案,將整個采區施工單元的紅外參數都調整為最優參數方案。本發明是一種紅外提高煤層瓦斯抽采率的方法,可增加煤層瓦斯的解吸量。
本發明涉及一種強韌兼備的拉桿用鋼及其熱處理工藝,所述一種強韌兼備的拉桿用鋼化學成分以重量百分比計量主要包括:C=0.38?0.45%、Si=0.15?0.35%、Mn=0.90?1.20%、Ni=0.25?0.35%、Cr=1.20?1.35%、Mo=0.25?0.35%、Al=0.015?0.035%、S≤0.010%、P≤0.015%,其余為Fe及不可避免的雜質元素;拉桿用鋼的熱處理工藝為:在爐內加熱到830~870℃,均溫:目測,保溫0.8~1.2小時/100mm后,放入水中并進行水?空?水冷卻,在600~650℃溫度下回火,均溫約1.5~2.0小時/100mm,保溫約1.5~2.0小時/100mm后出爐。按以上方法處理后,當其屈服強度為800MPa以上時,縱向,皮下1/3半徑或45mm,取其較小者,夏比沖擊功平均值為77J以上。
本發明公開了一種深熱井巷熱害隔離材料及其制備方法,屬于礦井圍巖熱害控制和建筑熱環境領域。其包括如下重量份數的組分,改性粉煤灰0?300,水泥100?800,中粗砂500?900,水300?600,有機纖維10?15,早強劑5?15,復配發泡劑3?15,添加劑5?10。本發明選用了經物理活化和化學激發的改性粉煤灰,使粉煤灰中更多的活性火山灰能夠參與水化反應,有效節省了高標號水泥用量,改善了拌和物的和易性,減少水化熱、熱膨脹性,提高抗壓和抗滲能力;本發明選用了有機纖維和添加劑,增強了抗折強度、可變形性,可有效抑制收縮開裂;經測定其導熱系數為0.08?0.18W/(m·K),具備了優良的熱害阻隔能力;本發明配方簡單,穩泡時間長,導熱系數低,適用于井下巷道保溫隔熱、外墻保溫以及制作非承重墻體。
本發明涉及一種自動化學科圖形化控制系統設計與仿真工具,包括:基本模塊庫、建模方法庫、控制算法庫、連接工具、運行工具、設計窗口以及仿真窗口。利用本系統進行設計仿真的流程為,在基本模塊庫、建模方法庫、控制算法庫中分別選擇合適的輸入圖形模塊,輸出圖形模塊、建模方法圖形模塊以及控制算法圖形模塊,在設計窗口中調整各圖形模塊的位置并使用連接工具連接成完整的控制系統,最后啟動運行工具并在仿真窗口中觀測仿真結果。本發明提供的工具僅需要進行圖形化操作而不需要二次編程開發,即使用戶完全不清楚原理的情況下也能進行控制算法的設計與仿真。
本發明公開了一種磷酸鋇鉀化合物晶體,其化學式為K2Ba3(P2O7)2,屬正交晶系,不具有對稱中心,空間群為Pmn21,晶胞參數為a=5.5827(6),b=9.4196(9),,Z=2,;采用高溫熔融合成法制得。與現有技術相比,本發明的磷酸鋇鉀化合物晶體熒光光譜測試表明,當激發波長為256nm時,K2Ba3(P2O7)2發出一個長波段的綠色寬峰(330-500nm),其最強峰位于362nm處;當激發波長為354nm時,K2Ba3(P2O7)2發出一個長波段的綠色寬峰(380-700nm),其最強峰位于484nm處;本發明用于熒光光發光材料和器件。
本發明公開了一種硅基負極鋰離子電池電解液及其制備方法,屬于鋰離子電池技術領域,該電解液主要由以下質量分數的組分制成:鋰鹽12%~15%、碳酸酯類溶劑78%~84%和添加劑4%~7%。其具有優良的化學性能,在嵌脫鋰過程中能夠緩解或抑制硅基材料體積膨脹,提高循環穩定性。以1C在2.7~4.2V進行循環性能測試,常溫循環1500周容量保持率為89%左右,高溫45℃循環1000周容量保持率為80%左右,低溫?20℃循環200周容量保持率為80%左右。該電解液的制備方法,工藝簡單,生產方便,生產效率高,生產出來的產品質量好。
井下防噴孔防泄漏的聚氨酯封孔裝置,包括均沿前后方向布置的抽采或測壓管、第一注料管、第二注料管以及注氣或注液管,抽采或測壓管上由前向后依次設置有第一隔板、第一聚氨酯發泡袋、第二隔板、第三隔板、第二聚氨酯發泡袋和第四隔板,第一隔板和第二隔板之間形成第一封孔段,第二隔板和第三隔板之間形成彈性擠壓腔,第三隔板和第四隔板之間形成第二封孔段。本實用新型將鉆孔破碎帶煤巖體粘附形成一個整體,堵塞瓦斯流動的通道,使瓦斯運移的路線增加,摩擦阻力增加,而壓力梯度未變,從而增加了瓦斯運移的難度,大大提高了封孔效果,同時減少化學藥劑對人體的傷害和減小人工的體力工作量。
井下防噴孔防泄漏的聚氨酯封孔裝置及其施工方法,包括均沿前后方向布置的抽采或測壓管、第一注料管、第二注料管以及注氣或注液管,抽采或測壓管上由前向后依次設置有第一隔板、第一聚氨酯發泡袋、第二隔板、第三隔板、第二聚氨酯發泡袋和第四隔板,第一隔板和第二隔板之間形成第一封孔段,第二隔板和第三隔板之間形成彈性擠壓腔,第三隔板和第四隔板之間形成第二封孔段。本發明將鉆孔破碎帶煤巖體粘附形成一個整體,堵塞瓦斯流動的通道,使瓦斯運移的路線增加,摩擦阻力增加,而壓力梯度未變,從而增加了瓦斯運移的難度,大大提高了封孔效果,同時減少化學藥劑對人體的傷害和減小人工的體力工作量。
本實用新型提出了一種可吹脫剝離粘泥的冷凝器,包括:本實用新型提出了一種可吹脫剝離粘泥的冷凝器,包括:上端為開口的殼體、通向殼體內的進水口和出水口、通向殼體內的進氣口和出液口、殼體內的上封板和下封板、穿過上封板和下封板的冷凝管;進水口設在下封板下端,出水口設在上封板上端,進氣口設在上封板下端,出液口設在下封板上端,殼體底端設有通向殼體內的吹氣管,吹氣管上設有閥門,吹氣管與壓縮風機連接;本實用新型方便觀察冷凝管污垢情況,循環水處理中的化學反應和物理作用結合起來協同作用,方便剝離冷凝器壁上的粘泥不易結垢,提高了生產效率和穩定性,為不停車檢修提供了新可行辦法。
垃圾無害化、資源化治理的一種方法本發明提出了一種把城市和農村的垃圾在完全真空和恒溫的條件下實現連續干燥、干餾和催化、重整的生物質熱化學轉換的設備和方法,從而在首先實現了垃圾的高溫“無害化”干燥、消毒并殺死了垃圾中的一切病菌、害蟲的條件下,再把垃圾中的有機質材料,通過干餾、催化、重整的方法,全部轉換成為固態的生物質半焦(SC)、氣態的非冷凝燃氣(IG)和液態的生化燃油(LBF)等三種生物質新能源產品,把垃圾中的無機質材料經過分檢,按照它們各自的用途,分門別類的進行資源回收利用,從而實現城市和農村垃圾的徹底“無害化、資源化”治理。
本發明公開了一種不銹鋼絲生產工藝,將化學成分組成:Mn1.8%、Si0.3%、Ni9.0%、Cr18%、Mo0.3%、Cu3.5%、N0.03%、C0.025%、S≦0.01%、P≦0.04%,其余為Fe的鋼絲依次進行熱軋盤圓處理、固溶處理、堿浸、沖洗、三酸洗、涂層、拉絲、去涂層、中和、成品檢驗,最后包裝成品不銹鋼絲。本發明的有益效果是:本生產工藝生產的不銹鋼絲具有高的耐蝕性能,良好的焊接性能,常溫和低溫下有很高的塑性和韌性,加工性能遠優于其它類型不銹鋼,無磁性或具有弱磁性。
本發明涉及一種無磁鉆鋌相對磁導率標鋼的制作方法,首先確定無磁鉆鋌相對磁導率取值范圍(0?1.010),從無磁鉆鋌用鋼上選取試樣;利用感應加熱及離心澆鑄設備對選取試樣熔煉澆鑄,制作實心圓棒坯料,圓棒坯料化學成分與無磁鉆鋌基本相同,且成分均勻;機加精磨成Φ(10±0.1)mm×(30±5)mm的實心圓棒標鋼,Ra≤0.8;對實心圓棒標鋼進行相對磁導率均勻性測試和穩定性評價,確定標鋼基值;這樣制作的無磁鉆鋌相對磁導率標鋼,相對磁導率定值均勻、穩定性良好,能夠長期保存;由于取材于無磁鉆鋌用鋼本體,其相對磁導率數據更能保證測試儀器的校準;通過此方法制作無磁鉆鋌相對磁導率標鋼保證測試儀器校準需要,提高了無磁鉆鋌相對磁導率的測量準確度。
本發明涉及一種采用對稱電池評價鋰離子電池的電池材料的方法,屬于鋰離子電池技術領域。本發明的采用對稱電池評價鋰離子電池的電池材料的方法,包括如下步驟:1)將鋰離子電池拆解得到極片,取同性極片組裝對稱電池;2)將步驟1)得到的對稱電池進行電化學測試;3)根據步驟2)的電化學測試結果對電池材料進行評價。本發明的采用對稱電池評價鋰離子電池的電池材料的方法,能夠對鋰離子電池全電池在不同狀態時的電極材料的性能進行準確的測試,避免處于不同狀態的電極材料受到周圍環境的影響而無法直接測試其性能。
本發明公開了一種摻雜發光離子Dy3+的焦磷酸釔鉀發光晶體材料及其制備方法,其主要的化學組成式為K5Y(1?x)P4O14:xDy,其中x=0.02~0.12。其制備過程包括以下步驟:(1)基質材料K5YP4O14單晶的制備及晶體結構測定,該晶體采用高溫溶液法合成,結構解析確定該晶體的化學式為K5YP4O14,晶體結構屬于三斜晶系,空間群P?1,單胞參數為a=0.742nm,b=1.141nm,c=1.760nm,α=92.046°,β=98.582°,γ=92.012°,Z=4,V=1.470nm3;(2)Dy3+摻雜焦磷酸釔鉀熒光粉的制備,采用高溫固相法合成,合成的熒光粉可在349nm光下激發并發射出黃色熒光,可作為黃色熒光粉應用于發光、顯示及照明等領域。且本發明工藝步驟簡單、工藝條件穩定可靠、原料廉價易得。
本發明涉及現場金相檢驗技術領域,尤其涉及一種現場金相組織浸蝕裝置,包括浸蝕裝置主體、化學試劑供液裝置清洗劑供液裝置和廢液回收裝置,浸蝕裝置主體由浸蝕盒、密封圈、外套、磁鐵圈組成,在浸蝕盒上有3個接頭A、B、C;密封圈高出磁鐵圈。浸蝕裝置主體通過磁鐵圈吸附在鐵磁性金屬材料產品的拋光部位上,使密封圈將被檢表面密封起來?;瘜W試劑由接頭A進入浸蝕盒進行組織浸蝕,清洗劑由接頭B進入浸蝕盒進行清洗,廢液由接頭C排出。本發明采用與試驗室一致的浸蝕方法,可以準確顯示金相組織,保障操作人員安全,防止對被檢驗產品的腐蝕及對環境的污染。
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