专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]支撑剂弹塑性嵌入过程分析方法、装置、设备及存储介质-CN202310574828.7在审
  • 何柏;谢凌志;任利;张瑶 - 四川大学
  • 2023-05-19 - 2023-09-29 - G06F30/27
  • 本发明提供了一种支撑剂弹塑性嵌入过程分析方法、装置、设备及存储介质,涉及石油天然气开发技术领域。本发明实施例中,将支撑剂与页岩接触区域划分为弹性接触区、塑性强化区、强化极限区,并假设支撑剂与页岩在弹性接触区内的应力分布仍满足Hertz理论,在塑性强化区的应力分布于Hertz应力分布具有相同形式,但参数有所差异,并基于页岩强化参数,以全量理论为基础构建了单粒支撑剂弹塑性嵌入模型。本发明实施例提出的模型更符合支撑剂嵌入的力学机理,且该模型所有参数均可由页岩的力学试验获得,各个参数具有明确的物理意义,计算结果也具有较高的精度,具有较好的可行性和准确性。
  • 支撑塑性嵌入过程分析方法装置设备存储介质
  • [发明专利]支撑剂铺置裂缝等效孔隙度确定方法、装置、设备及介质-CN202310574799.4在审
  • 谢凌志;何柏;张瑶;任利 - 四川大学
  • 2023-05-19 - 2023-09-19 - G06F30/20
  • 本发明提供了一种支撑剂铺置裂缝等效孔隙度确定方法、装置、设备及介质,涉及石油天然气开发技术领域。本发明实施例中,采用下式确定支撑带孔隙度:#imgabs0#基于该方法,可以确定支撑带孔隙率随支撑剂铺设浓度与粒间距离系数增大而升高,但当铺设浓度不低于13kg/m2时,铺设浓度增加对裂缝导流能力的提高主要通过增加裂缝宽度体现,而对支撑带孔隙率几乎不产生影响。此外,采用本发明实施例提出的支撑剂铺置裂缝等效孔隙度的确定方法,可以在考虑支撑剂非紧密铺置特征的基础上,确定出支撑剂铺置裂缝等效孔隙度,以对后续研究弹塑性嵌入后支撑带渗透率提供依据。
  • 支撑剂铺置裂缝等效孔隙确定方法装置设备介质
  • [发明专利]一种镍铝青铜合金半固态挤压模具及铸造方法-CN202310539083.0在审
  • 周荣锋;张灵芝;殷新华;李永坤;王乾思;谢凌志;李赵强 - 昆明理工大学
  • 2023-05-15 - 2023-07-07 - B22D18/02
  • 本发明公开一种镍铝青铜合金半固态挤压模具及铸造方法,属于半固态成形技术领域。所述镍铝青铜合金半固态挤压铸造方法包括:将镍铝青铜原始锭料在熔炼,保温得到液态镍铝青铜;然后将液态镍铝青铜温度下降至高于液相线40‑70℃得到半固态浆料;将半固态浆料注入预热的模具中保温,然后将半固态浆料由料筒挤入模具的型腔进行挤压铸造处理,保压后卸除模具,得到镍铝青铜合金铸件。本发明采用半固态流变技术制备半固态浆料,细化镍铝青铜中富铁相的形态,使合金材料具有高强、高耐磨等优点。另外通过底注式挤压技术,使充型更加平稳,减少充型过程中的气孔缺陷,提高了合金组织的致密性。
  • 一种青铜合金固态挤压模具铸造方法
  • [发明专利]双向逼近确定岩石弹性参数与起裂应力的迭代方法及产品-CN202310339341.0在审
  • 李存宝;任利;聂晓芳;谢凌志;艾婷;何柏 - 四川大学
  • 2023-03-31 - 2023-06-23 - G01N3/08
  • 本发明提供了一种双向逼近确定岩石弹性参数与起裂应力的迭代方法及产品,涉及岩石力学技术领域。本发明实施例中,通过判断裂纹体积应变法得出的裂纹闭合应力σcc(k)和裂纹起裂应力σci(k)是否满足容许误差,并对假设的岩石弹性段的下限应力和上限应力进行迭代更新,直至迭代后计算得到的新的裂纹闭合应力σcc(k+1)和新的裂纹起裂应力σci(k+1)均满足所述容许误差,从而从下限应力和上限应力两个方向逼近试样的弹性段,避免了人为主观因素的影响,提高了弹性参数、裂纹闭合应力和起裂应力的精确度。此外,本发明实施例通过双向迭代可以同时获取试样的弹性参数,裂纹闭合应力和起裂应力,提升工作效率。
  • 双向逼近确定岩石弹性参数应力方法产品
  • [发明专利]一种用于生土墙面的调湿加固砂浆及其制备方法-CN202211647316.0在审
  • 张瑶;邓绍平;何柏;谢凌志 - 四川大学
  • 2022-12-21 - 2023-05-16 - C04B28/00
  • 本发明公开了一种用于生土墙面的调湿加固砂浆及其制备方法,属于建筑材料技术领域。本发明提供的用于生土墙面的调湿加固砂浆,通过加入引气剂引入孔隙,这些空隙形成连通孔,可以有效改善砂浆在生土墙体加固面层的热湿物理性能,使其与生土材料协调匹配,避免水汽聚集,劣化加固。同时使用纳米纤维素增强砂浆的韧性强度,减水剂增加抗压强度,PVA纤维增强韧性。在本发明限定的范围下,同时很好兼顾的调湿性能和加固性能。此外,纳米纤维素纤维和PVA纤维都是亲水性材料,自身具有吸湿放湿的能力,可以进一步辅助引气剂提高砂浆的调湿性能。
  • 一种用于生土墙面加固砂浆及其制备方法
  • [发明专利]一种生土墙面加固方法、生土墙体结构-CN202210895326.X在审
  • 张瑶;邓绍平;何柏;谢凌志 - 四川大学
  • 2022-07-26 - 2022-10-25 - E04G23/02
  • 本发明涉及一种生土墙面加固方法、生土墙体结构,该加固方法包括如下步骤:墙面预处理,在待加固墙面形成多个钻孔;粘结剂制备;在钻孔中插入剪切销,并利用粘结剂对墙面进行涂覆处理;利用剪切销对网格材料进行固定,将网格材料固定在待加固墙面表面,并进行水泥涂覆处理,通过粘结剂的使用,基于化学粘结的原理实现水泥涂覆层与生土墙体的粘结,且通过剪切销以及网格材料的设置,形成机械连接结构;基于化学粘结以及机械连接相结合的原理的,保证生土墙体与水泥涂覆层的连接效果,进一步保证了对生土墙体的加固效果,避免甚至是降低因为暴露在自然环境中,受到风蚀水侵,导致生土建筑墙体的整体性能劣化,出现墙体剥落损坏等现象的概率。
  • 一种生土墙面加固方法墙体结构
  • [实用新型]一种用于对生土砖墙进行立体加固的加固结构-CN202220235647.2有效
  • 张瑶;邓绍平;何柏;谢凌志 - 四川大学
  • 2022-01-28 - 2022-08-12 - E04G23/02
  • 本实用新型公开了一种用于对生土砖墙进行立体加固的加固结构,涉及加固结构,解决了现有技术中并未利用生土砖砌体墙面自身的特性来对墙体进行加固,缺乏一个可根据生土砖砌体墙面特性的对墙体进行加固的加固结构,其技术方案要点是:包括用于对生土砖墙进行加固的加固层和固定件,所述固定件垂直钉入所述加固结构与生土砖墙中,所述加固层由内到外依次设置有第一砂浆层、网层和第二砂浆层。本实用新型不需要对生土砖墙的表面进行精细处理,也可使得生土砖砌体房屋的墙体的稳固能力得到增强。
  • 一种用于生土砖墙进行立体加固结构
  • [实用新型]一种可抗滑坡的新型棚洞-CN201922490345.0有效
  • 袁松;王峥峥;谢凌志;黎良仆 - 四川省交通勘察设计研究院有限公司
  • 2019-12-31 - 2020-09-15 - E01F7/04
  • 本实用新型公开了一种可抗滑坡的新型棚洞,包括多个成排设置的面桩和多个成排设置的背桩,所述背桩设置在靠近山体的一侧,所述面桩设置在另一侧,相邻面桩或相邻背桩的顶部之间通过顶部纵系梁连接,相邻面桩或相邻背桩的下部之间通过底部纵梁连接,所述面桩和背桩的顶部之间通过顶部横系梁连接,所述面桩和背桩的下部之间通过底部横梁连接,所述面桩和背桩的底部均插入滑动面以下的嵌固段地层,所述顶部纵系梁上端面设置有支座,所述支座的顶部设置顶板。该新型棚洞具有较强的抵抗侧向变形能力,解决现有棚洞不具备抗侧向滑移能力的问题。
  • 一种滑坡新型
  • [实用新型]一种抗冲击正交复合波纹板-CN201920732580.1有效
  • 赵鹏;何柏;张瑶;谢凌志 - 四川大学
  • 2019-05-21 - 2020-05-19 - E01F7/04
  • 本实用新型提供一种抗冲击正交复合波纹板,包括纵横交错的波纹钢板,在所述纵横交错的波纹钢板之间填充有橡胶,在每层波纹钢板沿受拉方向粘贴有碳纤维布。本实用新型提供的抗冲击正交复合波纹板利用两个方向的波纹以提高钢板的抗弯承载力和稳定性,在双层波纹板中间添加橡胶,既可以保护钢板又可以增加结构阻尼消耗冲击能量。每层波纹钢板沿受拉方向通过浸渍胶粘贴碳纤维布对其进行补强加固,增强构件承载力及强度。因此,本实用新型提供的抗冲击正交复合波纹板,可在紧急情况下实现快速施工,保护棚洞或其他抗冲击设施,大大减短公路抢通时间,为抢险救灾应急响应的核心关键技术。
  • 一种冲击正交复合波纹

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