一种减小高线密度X射线闪耀光栅闪耀角的调控方法

    公开(公告)号:CN116953833A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310816605.7

    申请日:2023-07-04

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种减小高线密度X射线闪耀光栅闪耀角的调控方法,包括在目标闪耀角小于光栅基底闪耀角前提下,根据基底制作闪耀角α0和目标闪耀角的差值,及最终衍射效率影响最小化原则,利用不同薄膜材料生长平滑特性,选取平滑层膜系结构和镀膜材料,获取镀膜后闪耀角随优化参数变化的变化曲线,根据变化曲线确定镀制参数,使得镀膜后闪耀角等于目标闪耀角。与现有技术相比,本发明提供了一种高线密度闪耀光栅闪耀角的修正方法,克服了高线密度闪耀光栅闪耀角难以自由调控导致应用能点受限,工作级次受限,衍射效率低等难题,提高高线密度多层膜闪耀光栅在目标级次的衍射效率。

    一种垃圾焚烧厂渗滤液除碳脱氮处理装置及方法

    公开(公告)号:CN110451721A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910729818.X

    申请日:2019-08-08

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 王亚宜 刘超 张哲

    Abstract: 本发明涉及一种垃圾焚烧厂渗滤液除碳脱氮处理装置及方法,装置包括依次连通的预处理单元、厌氧反应器、硝化循环单元、厌氧氨氧化循环单元及NF膜过滤器,硝化循环单元与厌氧氨氧化循环单元之间设有脱氮循环组件;处理渗滤液时,渗滤液经预处理单元进行预处理先后进入厌氧反应器、硝化循环单元及厌氧氨氧化循环单元进行除碳脱氮。与现有技术相比,本发明通过硝化循环单元及厌氧氨氧化循环单元的内循环以及两者之间的外循环,实现有机物与氨氮的有效脱除,并提高生物反应器的运行效率;本发明低耗高效,相比传统渗滤液除碳脱氮工艺节约了50%的电能消耗,并有效降低了渗滤液处理过程中污泥及废弃物的产生量。

    一种八通道Kirkpatrick-Baez显微镜的精密装配方法

    公开(公告)号:CN106356111A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610874398.0

    申请日:2016-09-30

    Applicant: 同济大学

    CPC classification number: G21K7/00

    Abstract: 本发明涉及一种八通道Kirkpatrick-Baez显微镜的精密装配方法,每两块反向对称排列的反射镜构成一个镜对,各镜对分别设计成具有特定的镜面间距和镜面夹角,使得各通道最佳视场的位置重合并且像点间隔符合分幅相机微带的间隔,通过X射线成像实验确保最佳视场位置重合并且控制各像点位于分幅相机微带范围以内,最后将调节完毕的三对反射镜胶合固化为一套八通道KB物镜。与现有技术相比,本发明方法避免了现有多通道KB物镜装配过程中对光学元件的苛刻要求,同时避免了现有间接装配方式存在的误差引入问题,因此最终的装配精度高。

    波纹腹板H型钢组合梁
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101225688A

    公开(公告)日:2008-07-23

    申请号:CN200810033025.6

    申请日:2008-01-24

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明属于建筑型材技术领域,具体涉及一种波纹腹板H型钢组合梁。其断面口型由波纹腹板和上、下翼缘连体构成。上翼缘与下翼缘平行,腹板垂直于上翼缘与下翼缘,腹板与翼缘采用单面角焊缝连接,腹板为长度方向周期性重复的梯形波纹或正弦曲线波纹。组合梁上部为钢筋混凝土翼板及压型钢板。上翼缘、钢筋混凝土板和压型钢板之间通过栓钉连接,而钢筋混凝土翼板和压型钢板之间还可以通过附加横向钢筋连接。本发明可以取代传统的热轧工字钢和H型钢组合梁,而且比工字钢和H型钢组合梁用途更加广泛,可实现大型化用于特殊领域和特殊地点,包括大跨度工业民用建筑和大跨度桥梁的建造等。

    一种盾构隧道管片上浮自动化测量方法

    公开(公告)号:CN117605477A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311479169.5

    申请日:2023-11-08

    Abstract: 本发明要解决的技术问题是提供一种盾构隧道管片上浮自动化测量方法,能够利用盾构机导向系统全站仪自动测量,无需增设多于设备,实时对管片上浮进行测量,并克服隧道内部作用空间狭小问题,采用导向系统全站仪和棱镜进行测量,在盾构机还未向前掘进时,测量人员使用导向系统全站仪对准棱镜的镜片中心,操作导向系统电脑测量管片初始坐标值,并设置测点编号保存,管片拼装完成各测点的初始坐标为 ,其中下标为测点编号,下标1代表测点第一次测量坐标;在盾构机掘进过程中,操作导向系统全站仪完成各时间点或者掘进距离下的测点坐标测量,掘进过程中通过导向系统全站仪测量测点坐标为 ,其中下标为测点编号,下标代表第次测点测量坐标值。

    一种多通道阵列式Schwarzschild成像系统的装调方法

    公开(公告)号:CN117389061A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311417416.9

    申请日:2023-10-30

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明属于极紫外光学系统技术领域,涉及一种多通道阵列式Schwarzschild成像系统的装调方法,成像系统包括多个环绕排列的单镜通道,所述单镜通道包括单镜筒以及设于单镜筒内的主镜和副镜,装调方法包括:首先将单镜通道置于定心仪上,并使单镜筒的中心轴与定心仪的旋转轴重合,完成系统光轴的定位;之后将副镜的镜心和曲率中心连线定位于光轴上;将主镜的镜心和曲率中心连线定位于光轴上;最后采用上述方法装配其余的单镜通道,形成多镜通道,并在像面前方设置与多个单镜通道相对应的滤片框。与现有技术相比,本发明能够有效满足多类场景下的多通道高分辨极紫外成像实验需求。

    一种隧道中隔墙拼装设备
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117231267A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311292849.6

    申请日:2023-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种隧道预制件技术领域的隧道中隔墙拼装设备,旨在解决现有技术中施工精度低、效率低、安全性差的问题。包括:中隔墙以拼缝面朝上和下的姿态运输至夹具的夹持范围内;轨道方向运动部件、上下升降伸缩部件和两侧方向伸缩部件驱动插销对准中隔墙的通道,插销插入中隔墙;加压夹持部件夹持中隔墙;翻转伸缩部件驱动中隔墙翻转至以拼缝面朝轨道方向的姿态;轨道方向运动部件、上下升降伸缩部件和两侧方向伸缩部件微调中隔墙至拼装位置,拼装中隔墙;板墙连接件安装装置安装板墙连接件;插销和加压夹持部件脱离中隔墙,隧道中隔墙拼装设备进入下一待拼装工位;高度自动化效率高,减少了危险的人员操作流程,通过自动化调整精度拼装较高。

    具有屏蔽伽马辐射效果的X光针孔阵列相机及其装配方法

    公开(公告)号:CN108982553B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201810387088.5

    申请日:2018-04-26

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有屏蔽伽马辐射效果的X光针孔阵列相机,每两个平面反射镜相对排布,并顶靠在同一块重金属块材上,构成一个反射镜对;将多个镜对分别置于针孔阵列成像后的光路中,重金属块材用于吸收直穿伽马辐射以保护像面记录设备,平面反射镜用于偏折X光光路,实现入射X射线与伽马射线的分离;重金属块材具有一定的尺寸和面夹角以控制各镜对的空间姿态和夹角,从而保证各针孔的成像点间隔能够符合像面记录设备的要求;重金属块材沿X光的通过区域开一定宽度和深度的槽,以避免遮挡前序镜对反射后X光和保证后序镜对入射前X光的通过。与现有技术相比,本发明整体结构紧凑,系统耦合精度高,易于实现与像面记录设备的匹配。

    抗环境侵蚀极紫外多层膜表面保护层快速制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112159962A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202010945223.0

    申请日:2020-09-10

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种抗环境侵蚀极紫外多层膜表面保护层快速制备方法及应用,所述方法包括以下步骤:在基底上镀制极紫外多层膜;保持极紫外多层膜的真空环境不变,进行镁靶材和铝靶材的预溅射;将镀制有所述极紫外多层膜的基底重复交替运动到镁靶材和铝靶材的溅射区域,控制运动参数,完成镁膜层和铝膜层交替生长的铝/镁多层膜结构的镀制,形成铝镁混合保护层,所述铝/镁多层膜结构中,每层镁膜的厚度为1‑3纳米,每层铝膜的厚度为1‑3纳米;将镀制完成的基底取出真空腔,放置于大气环境中自发融合。与现有技术相比,本发明制备效率高,能大幅提高表面保护层的制作速度,保证极紫外多层膜的稳定性。

    一种实现亚硝化工艺中生物膜快速增长的方法

    公开(公告)号:CN109704455B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201910147046.9

    申请日:2019-02-27

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种实现亚硝化工艺中生物膜快速增长的方法,该方法采用移动床生物膜反应器系统,将氨氮废水输入至移动床生物膜反应器中,在连续曝气条件下,对氨氮废水进行亚硝化处理;氨氮废水中,COD与氨氮的质量浓度比为0.1‑0.25。与现有技术相比,本发明采用移动床生物膜反应器系统处理氨氮废水,并优化处理条件,可以实现亚硝化工艺中生物膜的快速生长,达到功能微生物快速富集的目的,此外还可加快生物膜生长更迭的速度,使生物膜保持较高的活力,对于亚硝化工艺的启动和运行都具有较好的工程意义。

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