Red de Respuestas Legales - Asesoría legal - Casos típicos de represión de los derechos de propiedad intelectual

Casos típicos de represión de los derechos de propiedad intelectual

Presentación de caso

1. Análisis por cromatografía de rayos X y simulación de flujo de agregados del suelo

Los agregados del suelo son las unidades estructurales del suelo que crean un sistema de poros complejo para controlar el vapor de agua del suelo. Almacenamiento y flujo. Los agregados pueden destruirse mediante expansión y contracción o fuerzas externas, así como por compactación mecánica, y el conocimiento de cómo el impacto físico cambia la estructura de los agregados es aún limitado. El propósito de este estudio es cuantificar los efectos de la compactación sobre los agregados, principalmente sobre la distribución del tamaño de poro y el caudal. El modelado del modelo tridimensional se completa con el software Simpleware. Este caso proviene de M. Menon A. *, X. Jia et al. , publicado en Suelo y comparación del impacto de los agregados del suelo en la investigación de la labranza mediante microtopografía de rayos X y simulaciones de flujo.

Comparación de modelos tridimensionales antes y después de la compactación

Análisis de simulación de velocidad antes y después de la compactación

2. Simulación a escala de poro del flujo de medios porosos.

3. Simulación tridimensional del flujo de poros basada en imágenes de carbonatos.

Después del escaneo de rayos X, se utilizó la tecnología CMT para obtener imágenes de los tres tipos de rocas, y se utilizó el módulo ScanIP del software Simpleware para procesar las imágenes digitales para obtener tres modelos de rocas tridimensionales diferentes. Luego, se utilizó un software de elementos finitos para realizar simulaciones tridimensionales de flujo de poros de nitrógeno, propano, gasolina, agua y aceite para obtener sus diferentes características de flujo.

4. Estudios experimentales y de simulación numérica en la zona de proceso de daño por fractura de roca (FPZ) bajo cargas cíclicas y estáticas.

En la actualidad, la minería de recursos subterráneos en muchos países ha entrado o está a punto de entrar en la etapa de minería profunda. Es una tendencia que la minería subterránea avance gradualmente hacia la minería profunda. En los próximos 10 años, un tercio de las minas de metales no ferrosos de mi país tendrán una profundidad de extracción de 1.000 metros o más.

Las rocas minerales profundas se encuentran en un entorno complejo de tensión de roca de meseta, alta temperatura y alta presión de agua kárstica, y exhiben propiedades mecánicas completamente diferentes a las de las someras, como explosiones de rocas, daños y grietas en áreas profundas. , etc. Por lo tanto, para resolver los problemas de la minería profunda, las empresas mineras multinacionales, los gobiernos y las organizaciones internacionales correspondientes han llevado a cabo investigaciones sobre la mecánica de los macizos rocosos profundos de alta tensión. Importantes instituciones de cooperación en ingeniería geotécnica con tecnología de imitación china, como el Instituto Geotécnico de Wuhan, la Universidad del Noreste, la Universidad de Minería y Tecnología de China, la Universidad Central del Sur, la Universidad de Chongqing, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Beijing, etc., han llevado a cabo una gran cantidad de La investigación y la práctica profundas de la ingeniería, y han llevado a cabo mucha investigación y práctica sobre la mecánica de rocas profundas, desempeñaron un papel muy importante en su desarrollo.

Meter (abreviatura de metro)) Ghamgosar et al. de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Queensland estudiaron el desarrollo de la zona de proceso de daño por fractura (FPZ) de muestras de toba de Brisbane a través de la prueba brasileña ( CCNBD) y discutió el comportamiento mecánico de rocas frágiles bajo diversas cargas estáticas y cíclicas. En este caso, se utiliza el método de elementos finitos extendido (XFEM) para calcular el desplazamiento, la distribución de tensiones de tracción y el consumo de energía plástica del proceso de fractura de la punta de la grieta. El paso más importante es utilizar el software Simpleware para reconstruir el modelo de roca digital, restaurar la forma del área del proceso de fractura en la punta de la grieta y luego realizar simulaciones numéricas. Los resultados concuerdan con los experimentos.

5. Casos similares

Acerca de Simpleware

Con su tecnología image-to-grid, el software de reconstrucción de imágenes digitales 3D Simpleware se ha convertido en un proveedor líder de soluciones de imágenes a modelos digitales. Un pionero en el procesamiento de imágenes. Ha ganado varios premios internacionales, incluido el Queen's Award for Innovative Enterprise en 2012 y el Institute of Physics (IOP) Innovation Award en 2013, y ha realizado importantes contribuciones al desarrollo del modelado tridimensional de imágenes digitales. Actualmente, Simpleware se utiliza ampliamente en biomedicina, ciencia de materiales, ciencia del petróleo y el gas, impresión 3D y muchos otros campos en todo el mundo.

Acerca de China Imitation Technology

CnTech se fundó en 2003 y es el principal proveedor de software de análisis de simulación y soluciones de sistemas de China. China Imitation Technology se basa en la innovación independiente para desarrollar una serie de productos CAE de imitación chinos con derechos de propiedad intelectual independientes. Al mismo tiempo, tiene una relación de cooperación estrecha y a largo plazo con empresas líderes internacionales en tecnología de simulación numérica, tiene sólidas capacidades independientes de investigación y desarrollo y capacidades de innovación, y puede proporcionar soluciones de tecnología de simulación de clase mundial a empresas e instituciones de investigación científica chinas. . La empresa tiene su sede en Shanghai y actualmente cuenta con sucursales en Beijing y Wuhan.

Durante los últimos diez años, China Imitation Technology se ha comprometido con la implementación de sistemas y la consultoría de proyectos más profesionales en el campo de la tecnología de simulación.

En la actualidad, hay más de 65.438+0.500 usuarios nacionales, incluidos China Aerospace, COMAC, Sinopec, CNOOC, el Ministerio de Transporte, la Oficina Sismológica, State Grid, China General Nuclear Power, las universidades e institutos de investigación de la Academia China de Ciencias, etc. Los campos de servicios incluyen manufactura de alta gama, industria militar y de defensa nacional, industria petroquímica, conservación de agua y energía hidroeléctrica, transporte de automóviles, minería de energía, biomedicina, enseñanza e investigación científica, etc.