一种连接稳固的帽型钢板桩及安装方法

    公开(公告)号:CN113309071A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110598284.9

    申请日:2021-05-31

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: E02D5/04 E02D17/04 E02D5/08

    摘要: 本发明公开了一种连接稳固的帽型钢板桩及安装方法,包括帽型钢板桩本体,帽型钢板桩本体为帽型的钢板桩结构,帽型钢板桩本体两侧均固定连接连接板,每个连接板一侧均固定连接卡板,帽型钢板桩本体的卡板与相邻的帽型钢板桩本体的卡板卡接配合连接,两个帽型钢板桩本体的卡板连接处设有用于加固二者连接的连接件,帽型钢板桩本体下侧固定连接插板。本发明的优点在于:每两个相邻的帽型钢板桩通过卡板相连接,并使用连接件对连接处进一步的加固,能够同时提高两个相连接的帽型钢板桩对正向和侧向的抗压能力,从而提高帽型钢板桩所构成的基坑围挡结构的整体稳固性。

    一种控制微型液滴形状的方法

    公开(公告)号:CN106526722B

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201610982269.3

    申请日:2016-11-09

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: G02B3/12 G02F1/13

    摘要: 一种控制微型液滴形状的方法,包括以下步骤:(1)选取形状均一的规则二维材料碎片粉末;(2)将规则二维材料碎片粉末与有机溶剂或水混合,密封,振荡,得规则二维材料碎片‑有机溶剂悬浮溶液或规则二维材料碎片‑水悬浮溶液;(3)将步骤(2)所得规则二维材料碎片‑有机溶剂悬浮溶液或规则二维材料碎片‑水悬浮溶液滴定到玻璃片上制成样品,退火处理,得到与规则二维材料碎片形状相同的微型液滴。本发明利用规则二维材料碎片的形状,控制微型液滴的形状,可以得到微米级的液滴,体积远远小于普通微型液滴,且厚度小于1微米。

    聚(三苯胺-苯并噻吩/呋喃)染料及其应用

    公开(公告)号:CN104927397B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201510236248.2

    申请日:2015-05-11

    申请人: 中南大学

    CPC分类号: Y02E10/542

    摘要: 本发明公开了一种聚(三苯胺‑苯并噻吩/呋喃)染料及其应用,该聚(三苯胺‑苯并噻吩/呋喃)染料具有含共轭体系及羧基基团的三苯胺结构单元和带长烷基侧链的苯并噻吩/呋喃的结构单体。该聚(三苯胺‑苯并噻吩/呋喃)染料对称性和溶解性好,且刚性平面的π共轭骨架可促进电子离域及分子间相互作用,能有效提升电荷迁移率,将聚(三苯胺‑苯并噻吩/呋喃)染料作为染料层材料可制备出大电流密度、高光电转化率的染料敏化太阳能电池。

    聚(三苯胺-吩噻嗪)染料及其应用

    公开(公告)号:CN103937292B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201410119075.1

    申请日:2014-03-27

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C09B69/10 H01G9/20

    摘要: 本发明公开了聚(三苯胺-吩噻嗪)染料及其应用,该聚(三苯胺-吩噻嗪)染料是由具有三苯胺结构和具有吩噻嗪结构的单体通过Stille偶联或者Suzuki偶联反应制成,制得的聚(三苯胺-吩噻嗪)染料具有三苯胺和吩噻嗪复合给体单元结构,将其应用于染料敏化太阳能电池的制备,可获得大电流密度、高光电转化率染料敏化太阳能电池。

    多平行回转窑在线监测系统

    公开(公告)号:CN1445479A

    公开(公告)日:2003-10-01

    申请号:CN02113997.0

    申请日:2002-03-18

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: F23N5/08 G01J5/60

    摘要: 多平行回转窑在线监测系统,本发明通过控制系统驱动一红外扫描头,使其能在线监测多台平行回转窑的表面温度,并实现故障报警、故障位置标示、壁厚变化趋势预测和多层次监视,为故障处理及预防提供依据。本发明具有系统工作效率高、稳定可靠、监测精度高、成本低的特点,可以避免由于窑体壁厚故障引起的回转窑事故;避免由于窑皮过厚或过薄引起生产效率低或窑体内壁损坏;提高传统设备的技术层次,提高回转窑设备的生产率、减少回转窑壁故障,为设备维修提供依据。

    一种可调节饮水温度的保温杯
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115281513A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202211007393.X

    申请日:2022-08-22

    申请人: 中南大学

    发明人: 王刚 王玖霖

    IPC分类号: A47G19/22

    摘要: 本发明提供了一种可调节饮水温度的保温杯,包括杯盖组件、真空保温筒体、节流底座以及散热外壳,所述真空保温筒体内装有热水,所述散热外壳位于所述真空保温筒体外部,所述散热外壳与所述真空保温筒体之间形成散热夹层,所述真空保温筒体底部开设有出水孔,所述出水孔与所述散热夹层连通,通过所述节流底座控制热水从所述出水孔流入所述散热夹层,所述散热夹层用于对热水快速散热冷却后饮用,所述杯盖组件用于密封所述真空保温筒体以及所述散热外壳的顶端。本发明提供了多种饮水方式,既能快速冷却热水,又能根据使用者需求调节饮水温度,还能达到真空保温杯具备的长时间保温效果,饮水更加灵活,使用操作更加方便。

    一种盾构隧道混凝土管片微型加固桩

    公开(公告)号:CN114922661B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210855981.2

    申请日:2022-07-21

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: E21D11/10

    摘要: 本发明公开了一种盾构隧道混凝土管片微型加固桩,包括定位管,所述定位管内卡接有注浆管;所述注浆管端头至少转动连接两个导向管,所述导向管能够与注浆管相连通;所述注浆管上滑动连接张开组件,所述张开组件用于推动导向管展开。本发明通过设置注浆管,三个注浆管从三个位置进行注浆,浆液将管片与围岩土之间盾构残留的松散泥土包裹起来,结块与管片外壁与围岩土固定,形成坚固的结块,对管片进行支撑,避免管片上浮,防止管片之间形成错台。

    一种地铁隧道施工管片渗水检测装置

    公开(公告)号:CN114509375A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202111556273.0

    申请日:2021-12-17

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: G01N15/08 G01M3/04

    摘要: 本发明公开了一种地铁隧道施工管片渗水检测装置,包括放置桶,所述放置桶内放置有多个支撑组件,所述放置桶的一侧转动连接转动杆,所述转动杆的外圆转动连接圆形壳体,所述圆形壳体的外圆固定连接两个连接管,两个所述连接管的内部与圆形壳体相连通,两个所述连接管的一端均转动连接滚轮,所述圆形壳体内腔的侧壁转动连接转动轮,所述转动轮与滚轮之间连接红色检测带,所述红色检测带的外侧面设有一层透明油墨。本发明通过设置滚轮以及红色检测带,红色检测带表面的透明油墨沾到水变透明红色漏出,使红色检测带显现出明显的红色,进而判定漏水区域,滚轮可以通过在管片内壁滚动,进而可以检测管片内壁的大部分区域,避免遗漏,造成安全隐患。

    一种用于焊接新型组合钢板桩的焊接装置

    公开(公告)号:CN113275784A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110598198.8

    申请日:2021-05-31

    IPC分类号: B23K31/02 B23K37/04

    摘要: 本发明公开了一种用于焊接新型组合钢板桩的焊接装置,包括底座,底座的上侧固定连接有两个立板,两个立板之间固定连接有支撑台,每个立板的上侧均设有固定架,固定架的中部设有第一通孔,第一通孔内滑动连接有螺杆,立板的上侧设有第一螺纹孔,螺杆与第一螺纹孔相配合,底座的上侧设有U型槽,U型槽内滑动连接有圆柱形的滑块,滑块的顶部固定连接有汽缸,汽缸的顶部固定连接有两个第一夹板,两个第一夹板之间固定连接有套筒,套筒内设有焊枪。本发明通过设置支撑台和固定架,能够方便地将两种钢板桩进行组合固定,同时U型槽内的滑块能够带动焊枪进行移动,从而方便对组合的钢板桩进行焊接,提高生产速度。

    一种控制微型液滴形状的方法

    公开(公告)号:CN106526722A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610982269.3

    申请日:2016-11-09

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: G02B3/12 G02F1/13

    摘要: 一种控制微型液滴形状的方法,包括以下步骤(:1)选取形状均一的规则二维材料碎片粉末;2)将规则二维材料碎片粉末与有机溶剂或水混合,密封,振荡,得规则二维材料碎片-有机溶剂悬浮溶液或规则二维材料碎片-水悬浮溶液;(3)将步骤(2)所得规则二维材料碎片-有机溶剂悬浮溶液或规则二维材料碎片-水悬浮溶液滴定到玻璃片上制成样品,退火处理,得到与规则二维材料碎片形状相同的微型液滴。本发明利用规则二维材料碎片的形状,控制微型液滴的形状,可以得到微米级的液滴,体积远远小于普通微型液滴,且厚度小于1微米。