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公开(公告)号:CN114657971A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210231693.X
申请日:2022-03-10
Applicant: 东南大学
IPC: E02D3/12 , E02D3/11 , E02D15/02 , C09K17/40 , C09K103/00
Abstract: 本发明公开了一种微生物微胶囊及其制备方法和固化软土地基的应用,所述的微胶囊内是四腔室结构,囊壁为聚电解质薄膜,腔室内填充微生物干粉及碱性供氧剂。用其固化软土地基时,首先通过初次电渗初次排水在土体中产生裂缝,形成渗流通道;第二步,初次注浆,将微胶囊悬液通过初次注浆时产生的渗流通道注入软土地基中,填充土体裂缝;第三步,二次注浆,注入有机物溶剂,并采用微电流间歇电渗,促进有机物溶剂在软土中的扩散,分解聚电解质薄膜使胶囊外部腔室物质发挥作用。当土体沉降发生时,应力裂解胶囊中部两腔室,二次释放微胶囊内容物,对土体进行二次加固。解决微胶囊在软土中的扩散及微生物的存活问题,实现可持续、大范围、智能高效地处理软土地基。
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公开(公告)号:CN110469042A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910701329.3
申请日:2019-07-31
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种装配式预制墙板、其制造方法及其模具,该预制墙板又称为竖柱甲虫板,由混凝土外框、竖柱、蜂窝壁和芯秸秆板四部分组成,其中,混凝土外框构成了预制墙板的外围,小柱、蜂窝壁和秸秆板共同组成了竖柱甲虫板的芯层。制备方法是采用双层模具一体化浇注法,采用的模具包括外模、内模、用于固定秸秆板的固定螺栓和用于固定内模的固定螺栓;由于墙板受到竖向力和水平风荷载的作用,本发明将小柱平行于预制墙板板面放置,具有强度高、刚度大、保温性能好的特点,可以满足台风侵袭地区对围护结构力学性能的要求,可以满足夏热冬暖地区自保温墙体热工性能的要求。
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公开(公告)号:CN116856572A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310796890.0
申请日:2023-06-30
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种仿王莲叶脉结构的索锚固端吸能减振装置及其运行方法,该装置通过多层级叶脉结构,分散并传递荷载至连接底面,提高连接件的承载能力,有效降低传统绳索锚固件汇总存在的应力集中问题。同时叶脉间的交错结构形成单元晶格,提高叶脉结构的稳定性,避免受荷过程中出现失稳变形的现象,同时晶格结构的存在使叶脉整体具备一定的变形能力。叶面底板的存在保证了结构整体性,避免在承受大荷载时,局部叶脉结构过度拉伸变形产生破坏。晶格结构与叶面底板相结合,当冲击荷载传递至叶脉结构时,叶脉带动叶面底板变形储存吸收能量,当力释放时,叶面底板振动耗散能量。多层级的叶脉结构与晶格结构相结合,能起到分散荷载与耗散冲击能量的作用,提高自身的抗拉拔与抗冲击荷载的能力。
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公开(公告)号:CN110450502B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201910738358.7
申请日:2019-08-12
Applicant: 东南大学
IPC: B32B29/06 , B32B29/00 , B32B3/12 , B32B3/08 , B32B7/12 , B32B7/08 , B32B33/00 , B32B37/12 , B32B37/10 , B32B38/00 , D21H27/30 , D21H27/32
Abstract: 本发明一种隔热保温蜂窝板及其制备方法,该隔热保温蜂窝板,包括:上、下面层和中间的芯层,芯层格栅为正六边形结构,蜂窝格栅内填充有填充物,填充物自由松散地填充于蜂窝板的蜂窝格栅中,且使用胶粘剂紧固,空隙率在50%~80%;所述辐射空间由单元蜂窝缩小到填充物空腔和微细空隙内的辐射传热,形成分区局域热辐射传热现象。与现有技术相比,本发明使用材料填充蜂窝板,形成高填充物空隙率的功能蜂窝板,不仅急剧减小蜂窝板内的空腔,有效地阻止了辐射传热和局部对流传热,而且形成分区局域热辐射传热现象,制备出具有高隔热保温效益的功能性蜂窝板。
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公开(公告)号:CN113343774A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110521949.6
申请日:2021-05-13
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种细粒度的工程力学跳水动作模拟与评估方法,属于深度学习和计算机视觉领域。该方法包括采用跳水视频经过I3D模型和3个全连接层组成的MLP块形成全局特征;采集人体真实数据;根据关键帧画面,将采集到的人体真实数据结合关键帧中的人体姿态构建人体三维模型;在ABAQUS 2020有限元分析软件中建立水体及水花溅射区域,得到人体三维模型进入水体后的局部特征;将全局特征和局部特征通过维度拼接,基于LDL算法预测所有裁判的打分均值。本发明原创性的将力学中的流固耦合仿真手段运用于神经网络算法薄弱处,通过赛前、赛中进行数据采集,并结合动力‑显式分析实现对水花姿态精准、快速的求解。弥补了神经网络算法中不能精准识别水花姿态的弱点。
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公开(公告)号:CN110469042B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201910701329.3
申请日:2019-07-31
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种装配式预制墙板、其制造方法及其模具,该预制墙板又称为竖柱甲虫板,由混凝土外框、竖柱、蜂窝壁和芯秸秆板四部分组成,其中,混凝土外框构成了预制墙板的外围,小柱、蜂窝壁和秸秆板共同组成了竖柱甲虫板的芯层。制备方法是采用双层模具一体化浇注法,采用的模具包括外模、内模、用于固定秸秆板的固定螺栓和用于固定内模的固定螺栓;由于墙板受到竖向力和水平风荷载的作用,本发明将小柱平行于预制墙板板面放置,具有强度高、刚度大、保温性能好的特点,可以满足台风侵袭地区对围护结构力学性能的要求,可以满足夏热冬暖地区自保温墙体热工性能的要求。
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公开(公告)号:CN110512645B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201910723838.6
申请日:2019-08-06
Applicant: 东南大学
IPC: E02D29/045 , E02D29/16 , E02D31/02
Abstract: 本发明公开了一种弹性装配式管廊止水构造及其施工方法,属于建筑工程领域。该弹性装配式管廊止水构造,通过在管廊接头叠合面设置预留槽,延长了渗水路径,提高防水效果。通过弹性钢板夹提供主动压力,将外表面贴覆的遇水膨胀防水胶条紧密压在预留槽内,有效避免由于土体沉降带来的变形导致的弹性止水构件与预留槽之间压力不足而出现空隙,防水失效的问题,避免弹性止水构件因土体沉降接头变形而脱落。该施工方法通过预制管廊接头叠合面和弹性止水构件,现场拼装即可高效率的完成施工。此外,通过弹性钢板夹提供主动压力,也降低了加工、施工精度的要求,提高了效率。
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公开(公告)号:CN111681453A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010401146.2
申请日:2020-05-13
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于大数据的汽车安全人工智能管家系统及其运行方式,包括大数据平台,模式识别模块,可视化模块和智能管理模块,其中,大数据平台同时连接至模式识别模块和可视化模块;模式识别模块、智能管理模块、可视化模块依次相连,并且,模式识别模块连接至可视化模块。本发明能够自动从大数据平台获取最新数据,通过模式识别提取或生成智能管理模块中所需的数据,基于大数据,结合人工智能,实现多种智能车辆安全管理功能,并通过可视化模块实时与用户交互。本发明可嵌入手机APP,用户可以不受地理限制,随时随地使用,实时性高,功能丰富,大大提高车辆的安全性,有利于提高用户的行车安全意识以及交通治安秩序。
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公开(公告)号:CN110648391A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910839916.9
申请日:2019-09-05
Applicant: 东南大学
IPC: G06T17/00
Abstract: 本发明涉及一种点云处理三维重建方法,是首先将三维扫描得到的stl点云图导入MATLAB中,读取每个点的三维数据,生成矢量点集;然后,基于具有连续特性的e微条曲面法,以j为评价指标进行误差分析,提取某一横(纵)断面点集;接着,利用横(纵)断面点集得到断面样条曲线,这里包含了基于排序的凸包插值算法和分段处理法;最后,将足够数量的横(纵)断面样条曲线在三维空间整合,得到质量较高的三维重构模型。本发明通过e微条曲面法,获取小片局部拟合,最后在三维空间整合,化局部为整体,大大提高了重构的精度。处理效率高,重构质量好。
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公开(公告)号:CN110029727A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910323715.3
申请日:2019-04-22
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种结合抗震阻尼的装配式节点,包括节点和支座,所述的支座位于节点中央的空腔内,支座的上下两端分别固定有钢板,并通过钢板与节点的上下表面固定,所述节点的中心水平面上开有圆周槽,所述的圆周槽沿节点的周向分布,装配时,圆周槽能够使对应的梁上穿过钢索,所述节点的上下表面分别设有一个方形槽口,所述节点的前后左右各开设一个方形预制接口,所述的方形预制接口与方向槽口的大小相同,用于连接通用标准的预制梁柱。本发明通过在节点内增加高阻尼隔震橡胶支座,将节点与支座结合为一体,可以将地震等灾害或突发事件造成的异常扰动在节点之中消减,从而将地震所造成的影响逐层削减,达到更加牢固可靠的防震减灾效果。
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