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公开(公告)号:CN107356317B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201710717019.1
申请日:2017-08-21
Applicant: 兰州交通大学
IPC: G01H1/08
Abstract: 本发明提出一种横波衰减测量装置及方法,涉及土木工程技术领域。该装置包括模型槽、混凝土桩及测量单元,该模型槽用于填充待测土体,该混凝土桩的一端设置在待测土体内,该测量单元与待测土体连接,可移动挡板的内侧与待测土体接触并与混凝土桩具有预设距离。混凝土桩在与可移动挡板的距离变化后受外力作用而振动产生横波,测量单元测量待测土体的振动加速度以得到电压信号;当测量单元测得的电压信号满足预设条件时,表明横波已被可移动挡板与混凝土桩之间的待测土体吸收,根据可移动挡板相对混凝土桩的改变距离以及预设距离可得到该待测土体中横波的衰减范围。该横波衰减测量装置结构简单,方便用户操作,能够快速准确的得到测量结果。
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公开(公告)号:CN114992265A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210695750.X
申请日:2022-06-20
Applicant: 兰州交通大学
IPC: F16F7/00 , G10K11/162
Abstract: 本发明涉及超材料技术领域,提供了一种自旋式声子晶体结构及其应用和隔声、隔振材料。自旋式声子晶体结构,包括球形壳体以及设置在球形壳体内的自旋转机构;自旋转机构包括至少两根悬臂杆以及滑动设置于每根悬臂杆上的至少两个磁性块,每根悬臂杆上设置的磁性块的数量相同,每根悬臂杆上的相邻两个磁性块靠近的端部极性相同,至少两根悬臂杆连接于中心结点且关于中心结点球对称;每根悬臂杆远离中心结点的端部均与球形壳体的内壁滑动接触。隔声材料或隔振材料,包括上述自旋式声子晶体结构。上述自旋式声子晶体结构在受到振动时,内部结构随振动方向发生自适应旋转,从而实现全向性振动波/声波的有效隔离,可应用于隔振或隔声等领域中。
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公开(公告)号:CN114781090A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210433513.6
申请日:2022-04-24
Applicant: 兰州交通大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/14 , G06F111/04
Abstract: 本申请提供了一种高铁微膨胀泥岩地基深挖卸载路堑上拱量确定方法与装置,首先获取微膨胀泥岩地基深挖前的平衡状态至深挖卸载后的平衡状态释放的竖向膨胀力,然后依据竖向膨胀力确定路堑的自由上拱量,再确定微膨胀泥岩地基深挖卸载后上覆荷载引起的路堑约束上拱量、非膨胀泥岩对膨胀泥岩地基的剪应力引起的路堑约束上拱量以及微膨胀泥岩地基自重引起的路堑约束上拱量,再依据竖向膨胀力引起的路堑自由上拱量,上覆荷载引起的路堑约束上拱量、非膨胀泥岩对膨胀泥岩地基的剪应力引起的路堑约束上拱量以及微膨胀泥岩地基自重引起的路堑约束上拱量确定路堑的最终上拱量。本申请具有能够精准确定出高铁微膨胀泥岩地基深挖卸载路堑上拱量的优点。
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公开(公告)号:CN107356675B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN201710716917.5
申请日:2017-08-21
Applicant: 兰州交通大学
Abstract: 本发明涉及土木工程技术领域,提供一种隔振垫性能实验装置及方法,首先,利用冲击力锤轴向击振混凝土桩产生弹性纵波;其次,通过在底板的内侧放置第一层数和第二层数的隔振垫时分别获取弹性纵波的第一信号幅值和第二信号幅值;再调整腔体内的土体量使第一信号幅值和第二信号幅值分别减小至预设值时,对应获取腔体内土体的第一高度和第二高度,确定出隔振垫与土体厚度的对应关系。本发明可以准确的测定隔振垫与土体厚度之间的对应关系,操作简单。
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公开(公告)号:CN114818449A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210433546.0
申请日:2022-04-24
Applicant: 兰州交通大学
IPC: G06F30/25 , G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本申请提供了一种高铁微膨胀泥岩地基膨胀力确定方法及相关装置,涉及膨胀泥岩膨胀力确定技术领域。首先获取微观参数,再依据微观参数确定每个蒙脱石颗粒的晶层膨胀力,然后依据每个蒙脱石颗粒的晶层膨胀力确定所有蒙脱石颗粒的横向膨胀力与竖向膨胀力,再依据蒙脱石颗粒的横向膨胀力与竖向膨胀力确定等效蒙脱石颗粒的横向膨胀力与竖向膨胀力,再获取微膨胀泥岩的膨胀性定量值,最后依据膨胀性定量值、等效蒙脱石颗粒的横向膨胀力与竖向膨胀力确定微膨胀泥岩的横向膨胀力与竖向膨胀力。本申请提供的高铁微膨胀泥岩地基膨胀力确定方法及相关装置具有确定横向膨胀力与竖向膨胀力精度更高的优点。
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公开(公告)号:CN114638045A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210449348.3
申请日:2022-04-24
Applicant: 兰州交通大学
IPC: G06F30/13
Abstract: 本申请提供了一种高铁膨胀岩地基多因素耦合下路基上拱量确定方法及装置,涉及无砟轨道路基上拱量技术领域。路基上拱量由目标空间体的自由上拱量和约束上拱量共同作用而成;首先获取目标空间体长、宽、高,其次依据目标空间体尺寸确定竖向膨胀力引起的自由上拱量,然后获取目标空间体的上覆荷载量、非膨胀岩对目标空间体的剪应力、目标空间体的自重应力,再确定上覆荷载引起的约束上拱量、剪应力引起的约束上拱量、自重应力引起的约束上拱量,最后依据竖向膨胀力引起的目标空间体自由上拱量,上覆荷载、剪应力、自重应力引起的目标空间体约束上拱量确定路基上拱量。本申请具有能够实现高铁膨胀岩地基多因素耦合下路基上拱量精准确定的优点。
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公开(公告)号:CN119664413A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411761821.7
申请日:2024-12-03
Applicant: 兰州交通大学 , 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 , 甘肃省交通科学研究院集团有限公司
IPC: E21F1/00 , E21F1/02 , E21F17/18 , F04D27/00 , G06F30/27 , G06F30/28 , G06F30/13 , G06N20/10 , G06F113/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明属于属于隧道通风调控技术领域,具体涉及一种基于风速的公路隧道通风系统的控制方法。本发明通过在隧道关键位置布置传感器,收集风速和环境参数,并利用视屏设备和SVM模型进行交通流量检测。然后,根据收集的数据定义综合评估函数计算通风需求,基于此选择通风模式。接着,使用PID控制器调整通风口开度和风机速度,以满足通风需求。最后,运用CFD软件模拟空气流动,通过模拟退火算法优化通风口布局和开闭时间,从而实现通风效率的优化。整个过程实现了对隧道通风系统的精准控制和智能优化,提高了通风效率,降低了能耗。
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公开(公告)号:CN114992265B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202210695750.X
申请日:2022-06-20
Applicant: 兰州交通大学
IPC: F16F7/00 , G10K11/162
Abstract: 本发明涉及超材料技术领域,提供了一种自旋式声子晶体结构及其应用和隔声、隔振材料。自旋式声子晶体结构,包括球形壳体以及设置在球形壳体内的自旋转机构;自旋转机构包括至少两根悬臂杆以及滑动设置于每根悬臂杆上的至少两个磁性块,每根悬臂杆上设置的磁性块的数量相同,每根悬臂杆上的相邻两个磁性块靠近的端部极性相同,至少两根悬臂杆连接于中心结点且关于中心结点球对称;每根悬臂杆远离中心结点的端部均与球形壳体的内壁滑动接触。隔声材料或隔振材料,包括上述自旋式声子晶体结构。上述自旋式声子晶体结构在受到振动时,内部结构随振动方向发生自适应旋转,从而实现全向性振动波/声波的有效隔离,可应用于隔振或隔声等领域中。
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公开(公告)号:CN107271563B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN201710717035.0
申请日:2017-08-21
Applicant: 兰州交通大学
IPC: G01N29/11
Abstract: 本发明涉及土木工程技术领域,提供一种隔振垫性能实验装置及方法,首先,利用冲击力锤水平击振混凝土桩产生弹性横波,其次,通过在可移动挡板的内侧设置第一层数和第二层数的隔振垫时分别获取弹性横波的第一信号幅值和第二信号幅值;再将可移动挡板按照预设距离远离混凝土桩进行移动使得腔体内的土体量增加时土体的高度不变而横向厚度增加,以使第一信号幅值和第二信号幅值分别减小;最后,当第一信号幅值和第二信号幅值分别减小至预设值时,对应获取可移动挡板与混凝土桩之间的第一距离和第二距离,确定出隔振垫与土体横向厚度的对应关系。本发明可以准确的测定隔振垫与土体横向厚度之间的对应关系,操作简单。
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公开(公告)号:CN107525577B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201710716914.1
申请日:2017-08-21
Applicant: 兰州交通大学
IPC: G01H1/12
Abstract: 本发明提出一种纵波衰减测量装置及方法,涉及土木工程技术领域。该装置包括模型槽、混凝土桩及测量单元,该模型槽用于填充待测土体,该混凝土桩的一端设置在待测土体上,该测量单元与待测土体连接,该待测土体具有预设厚度;该混凝土桩在待测土体的厚度改变后,受外力作用而振动产生纵波,该纵波在混凝土桩和待测土体中传播;该测量单元测量待测土体的振动加速度并依据振动加速度得到电压信号;当该电压信号满足预设条件时,获取待测土体的改变厚度,以便依据该预设厚度及改变厚度得到待测土体中纵波的衰减范围。该纵波衰减测量装置结构简单,方便用户操作,能够快速准确得到测量结果。
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