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公开(公告)号:CN113777161A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111013750.9
申请日:2021-08-31
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明涉及一种基于宽频激励非线性声场调制的混凝土微裂缝检测系统,包括:图像采集机构、压力试验机构、信号发射机构、信号采集机构和计算处理机构;所述图像采集机构能够采集混凝土材料试件在压力试验机构的压缩开裂实验中的全程图像数据和全程裂缝密度值数据;所述信号发射机构能够同时对处于压缩开裂实验中的混凝土材料试件发射高频信号和宽频信号;压缩开裂实验中的混凝土材料试件在高频信号和宽频信号的作用下能够反馈产生应力波信号数据;本发明提供的检测系统能够通过计算混凝土材料试件的对应裂缝密度值与损伤指标峰值回归得到对应回归方程,进而计算得到对应开裂状态下的混凝土材料试件的微裂缝密度。
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公开(公告)号:CN107829330B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201711148653.4
申请日:2017-11-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D21H19/38 , D21H19/46 , D21H23/32 , F24S20/00 , F24S70/10 , F22B1/00 , C08G73/06 , C02F1/14 , C02F103/08
Abstract: 一种光热蒸馏膜的制备方法及含有该光热蒸馏膜的高效太阳能脱盐装置,属于水资源处理技术领域。所述方法为:将吡咯单体均匀分散于去离子水中;按照长×宽=n+2x:n的比例裁剪纤维纸,将裁剪好的纤维纸放入吡咯单体溶液中预浸润1min~1h;加入氧化剂,摇晃震荡10min~2 h,即得到高吸光度和高水稳定性的的聚吡咯纤维纸。所述装置包括光热蒸馏膜、EPE泡沫、海水箱、倾斜冷凝面、冷凝水箱和冷凝水出水口,其核心部分为具有高效光热转换能力的聚吡咯纤维纸。本发明的优点是:本发明的脱盐装置,结构简单,成本低廉,蒸发效率高,可以存储淡水也可随时取用;本发明中聚吡咯纤维纸与EPE泡沫的双层结构可以有效的减少热损失,在一个太阳光强下(1kW/m2)的光热蒸发效率达到90%。
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公开(公告)号:CN110156426A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910308565.9
申请日:2019-04-17
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C04B28/34
Abstract: 本发明提供了一种牡蛎壳作为固化材料用于余泥渣土的利用方法,所述利用方法用于制备牡蛎壳土质混凝土,所述利用方法包括分别将余泥渣土、牡蛎壳清洗、风干/烘干、粉碎过筛、混合,并加入磷酸、水进行活化,加入水泥进行搅拌,并进行压制成型、脱模、养护,最终获得了牡蛎壳土质混凝土。本发明同时解决了余泥渣土与废弃牡蛎壳的回收再利用的问题,极大提高了资源再利用的效率,并起到环保节能的效果。
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公开(公告)号:CN107796827A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201711202983.7
申请日:2017-11-27
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: G01N21/95
CPC classification number: G01N21/9505
Abstract: 本发明公开了一种集成芯片裂纹检测装置及方法,该装置包括:相互连接的控制单元、感应单元、励磁单元,在控制单元的指令下,励磁单元产生线状激光束,线状激光束射向半导体芯片表面,在所述半导体芯片表面进行横向和纵向的扫描,同时线状激光束在所需励磁线处产生热波,热波的热反应由感应单元进行捕捉,热反应数据再传递给控制单元。本发明实现对集成芯片表面裂纹无接触、无损伤、无侵入的检测识别;不受芯片材料限制,检测效率高,适用于在线检测;且提高了裂纹检测的能力及集成芯片的可靠性与安全性。
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公开(公告)号:CN114851361B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202210589596.8
申请日:2022-05-27
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳) , 深圳大学
Abstract: 本发明提供了一种U型纤维增强复合材料梁永久模板预制模具及其制备方法,该预制模具包括底板、内层模具、外层移动模具、用于套在内层模具两端外侧的内层U型堵头和用于套在内层U型堵头外侧的外层U型堵头,所述内层U型堵头的板材厚度与内层水泥基复合材料层的厚度一致,所述外层U型堵头的板材厚度与外层水泥基复合材料层的厚度一致;所述底板上设有用于固定内层模具的定位构件和用于固定向外移动的外层移动模具的固定构件;所述底板、内层模具、外层移动模具与内层U型堵头/外层U型堵头形成U型空腔。采用本发明的技术方案,模具结构简单,解决了纤维分散不均匀、浇筑不密实和纤维网格加固层数限制等问题,增加结构的全寿命使用周期。
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公开(公告)号:CN116309305A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310038191.X
申请日:2023-01-10
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明涉及一种基于机器视觉和数字图像的微裂缝损伤识别方法,包括:S1、通过图像采集系统获得混凝土材料表面散斑图像数据;S2、借助于FreeDIC软件对采集到的散斑图像数据进行DIC图像算法处理,获得散斑图像数据的位移场数据和应变云图数据;S3、采用Matlab软件基于机器视觉技术对应变云图数据进行处理,提取获得图像的裂缝骨架数据;S4、基于裂缝骨架数据和散斑图像数据的位移场数据通过位置矢量的裂缝法向和切向位移的计算原理处理获得散斑图像数据的裂缝量化数据。本发明提供的方法采用机器视觉法在主应变数据中提取裂缝骨架,然后在位移场数据中应用基于位置矢量的裂缝法向和切向位移的计算原理,获得对应的裂缝量化数据。
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公开(公告)号:CN112939533A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110137554.6
申请日:2021-02-01
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明提供了一种基于再生陶瓷骨料的耐高温混凝土及其制备方法,其制备方法包括如下步骤:对废弃陶瓷进行破碎过筛,得到再生陶瓷细骨料;采用再生陶瓷细骨料替代现有普通混凝土配比中的砂,将水泥、砂、石、再生陶瓷细骨料混合,得到耐高温混凝土;其中,所述再生陶瓷细骨料替代砂的质量替代率为50%~90%。采用本发明的技术方案,以再生陶瓷骨料制作的细骨料替代砂,得到的混凝土具有更小的塌落度值,更高的抗压强度、弹性模量,并具有优异的耐高温性能;对于陶瓷骨料的破碎制备过程无需过多设计,利用实际工程中现有条件即可实施,操作简单,容易控制。
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公开(公告)号:CN111346576A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010182629.8
申请日:2020-03-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J13/00 , C02F1/04 , C02F103/08
Abstract: 一种三维网络结构的石墨烯基水凝胶的制备方法及其光热脱盐水处理应用,属于淡水纯化、海水淡化及高盐浓水脱盐深度处理技术领域。所述方法为:将浓度为10mg/mL的氧化石墨烯溶液超声分散于去离子水中,配置分散均匀且无絮状的氧化石墨烯溶液;向超声分散均匀的氧化石墨烯溶液中加入三(羟甲基)氨基甲烷盐酸盐,搅拌溶解,三(羟甲基)氨基甲烷盐酸盐保持溶液pH显弱酸性;加入盐酸多巴胺,搅拌溶解;将上述混合均匀的溶液于高温下进行水热反应,再经后处理得到聚多巴胺功能化的石墨烯基水凝胶。本发明通过一步法制备的石墨烯基水凝胶,制备方法简单、原材料来源广泛、易于操作、成本低、周期短、能耗低以及可重复性高。
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公开(公告)号:CN107014975B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201710153625.5
申请日:2017-03-15
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供了一种轴/径向变形可测的非饱和水力特性测量装置及测量方法,其中的装置包括水力特性测量系统和体变测量系统,所述水力特性测量系统包括计重装置和水势测量仪,所述体变测量系统包括恒水头提供装置、外部容器、试样容器、柔性壁、硬质薄壁套环、位移传感器和体积测量装置;恒水头提供装置与外部容器、体积测量装置连接,所述试样容器设在外部容器中,待测土体试样设在所述试样容器内,待测土体试样的上部、下部分别埋设水势测量仪,位移传感器设在待测土体试样的上方,外部容器及恒水头提供装置均位于所述计重装置上。采用本发明的技术方案,实现了非饱和土体土水特征曲线、渗透系数及土体侧向和轴向变形的同时测量。
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公开(公告)号:CN107141019A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710335206.3
申请日:2017-05-12
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
CPC classification number: C04B28/00 , C04B2111/00017 , C04B2111/27 , C04B2111/285 , C04B2111/40 , C04B2111/52 , C04B16/082 , C04B18/0427 , C04B38/106 , C04B38/0006
Abstract: 本发明属于工程建筑材料领域,尤其是一种用于固化二氧化碳的渣土砖及制备方法;包括凝胶材料、工程渣土和二氧化碳封闭气泡;所述二氧化碳封闭气泡均匀的分布在所述凝胶材料和所述工程渣土的混合物中;其中所述凝胶材料与所述工程渣土的质量比为1:2‑10;本方案提供的用于固化二氧化碳的渣土砖不仅大量固化二氧化碳,低碳环保,为阻止温室效应和全球变暖做出贡献,而且消耗大量渣土,保障了城市的高速发展;固化二氧化碳后的产品为建筑材料,用量大,避免了二次占用土地资源;作为建筑材料,内部封闭孔隙有助于隔水、热和声,而二氧化碳固化于气泡内有助于防火。
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