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公开(公告)号:CN113897865A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111161690.5
申请日:2021-09-30
Applicant: 无锡交通建设工程集团有限公司 , 东南大学 , 无锡市城市重点建设项目管理中心
Abstract: 本申请涉及一种基于EMD的混凝土组合箱梁预拼装质量评估方法。该方法包括:输入桥墩以及梁体有关预拼装质量评估的梁体数据和桥墩数据;将梁体数据与桥墩数据按照默认拼装方案进行虚拟拼装,得到拼装后的各项数据;根据拼装后的各项数据采用评估函数进行分析,以概率统计的方式描述质量检测分项在整体区域内的情况,再计算加权和,以计算基于EMD的预拼装质量评估值,获得整体拼装质量的整体性评估结果,使之能够反映整体区域的拼装质量,同时能够考虑多种因素对最终预拼装质量评估的综合影响,避免了单纯利用点云数据计算规范检测内容的局限性。该方法利用点云数据提出了对应面匹配度的检测项目,以全面反映相邻梁体之间的相对偏位。
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公开(公告)号:CN108231507B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201711326197.8
申请日:2017-12-12
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供了一种新型纳米结构光阴极,所述新型纳米结构光阴极包括图案化的催化层、形成在该催化层上的图案化的垂直碳纳米管以及形成在该垂直碳纳米管上的修饰具有等离激元效应的金属纳米颗粒。本发明还提供了一种用于新型纳米结构光阴极的制备方法,该制备方法通过将阴极电子发射材料图案化处理,能够有效地避免阴极表面的静电屏蔽效应,充分地利用边缘效应,从而压缩阴极表面势垒,降低电子发射所需光能量的阈值;将碳纳米管和金属纳米颗粒相结合既利用了碳纳米管的优良的电学性能和环境稳定性,同时也利用了金属纳米颗粒的表面等离激元共振效应,能够实现光波局域电场的增强和光子吸收增强。
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公开(公告)号:CN107275168B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201710420841.1
申请日:2017-06-06
Applicant: 东南大学
Abstract: 发明公开了一种基于氮化钛材料的新型纳米结构光阴极;所述氮化钛光阴极包括衬底、氮化钛纳米结构层;还涉及了该型氮化钛光阴极的制备方法,及其电场辅助型光阴极测试装置,所述电场辅助型光阴极包括绝缘垫片、金属薄板阳极、上/下电极导线、外加偏压电源。本设计中核心的氮化钛纳米结构具有表面等离激元共振效应,会带来光子吸收增强和局域电场增强,且材料功函数仅约为3.7eV和导电性优良,有助于光致电子的发射;通过设计氮化钛结构的组成纳米图形和结构参数,可获得与入射激励光波相匹配的等离激元共振,实现可光调控的电子发射。因所述氮化钛材料还具有稳定的物化性质,从而本发明提供了一种可作为稳定、高效率的光阴极。
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公开(公告)号:CN107275168A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710420841.1
申请日:2017-06-06
Applicant: 东南大学
Abstract: 发明公开了一种基于氮化钛材料的新型纳米结构光阴极;所述氮化钛光阴极包括衬底、氮化钛纳米结构层;还涉及了该型氮化钛光阴极的制备方法,及其电场辅助型光阴极测试装置,所述电场辅助型光阴极包括绝缘垫片、金属薄板阳极、上/下电极导线、外加偏压电源。本设计中核心的氮化钛纳米结构具有表面等离激元共振效应,会带来光子吸收增强和局域电场增强,且材料功函数仅约为3.7eV和导电性优良,有助于光致电子的发射;通过设计氮化钛结构的组成纳米图形和结构参数,可获得与入射激励光波相匹配的等离激元共振,实现可光调控的电子发射。因所述氮化钛材料还具有稳定的物化性质,从而本发明提供了一种可作为稳定、高效率的光阴极。
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公开(公告)号:CN113902688B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202111114728.3
申请日:2021-09-23
Applicant: 无锡市城市重点建设项目管理中心 , 东南大学 , 无锡交通建设工程集团有限公司
Abstract: 本申请涉及一种基于改进区域生长法的非均匀点云面域分割方法。该方法包括:去除待分割的三维激光点云的离群数据点,获得点云主体;对点云主体进行降采样,并进行粗分割,划定各面域所在空间坐标范围及面积估算;基于k邻域点协方差矩阵的特征值确定各面域的各网格所属的网格类型;根据各面域所有均点网格中的点构成均点数据集,确定各面域对应的初始种子点;基于曲率、法矢信息制定生长规则,确定各面域的生长性内点毛密度;停止对大于等于密度阈值的面域进行面域内点提取,获得该面域的面域内点;对小于密度阈值的面域进行一致性检验,提取出该面域的非均点网格中的非生长性内点构成该面域的面域内点,实现均匀性、连续性较差的面域内点提取。
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公开(公告)号:CN113897865B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202111161690.5
申请日:2021-09-30
Applicant: 无锡交通建设工程集团有限公司 , 东南大学 , 无锡市城市重点建设项目管理中心
Abstract: 本申请涉及一种基于EMD的混凝土组合箱梁预拼装质量评估方法。该方法包括:输入桥墩以及梁体有关预拼装质量评估的梁体数据和桥墩数据;将梁体数据与桥墩数据按照默认拼装方案进行虚拟拼装,得到拼装后的各项数据;根据拼装后的各项数据采用评估函数进行分析,以概率统计的方式描述质量检测分项在整体区域内的情况,再计算加权和,以计算基于EMD的预拼装质量评估值,获得整体拼装质量的整体性评估结果,使之能够反映整体区域的拼装质量,同时能够考虑多种因素对最终预拼装质量评估的综合影响,避免了单纯利用点云数据计算规范检测内容的局限性。该方法利用点云数据提出了对应面匹配度的检测项目,以全面反映相邻梁体之间的相对偏位。
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公开(公告)号:CN114426302A
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202210021871.6
申请日:2022-01-10
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种中空结构的SnO2‑NiO纳米管的制备及在超级电容器中的应用。属于纳米材料技术领域;步骤:1、利用PVP表面含氧官能团和过渡金属间的静电吸附的方法,制备Sn4+/Ni2+/PVP混合溶胶;2、将Sn4+/Ni2+/PVP混合溶胶经过静电纺丝的技术,得到固体碳纤维薄膜;3、将固体碳纤维薄膜先进行预氧化再进行氧化处理,得中空结构的SnO2‑NiO纳米管。本发明避开了常规的制备中空纳米结构,如软硬模板法,离子交换法和水热反应等合成方法带来的流程繁琐及安全环保等问题。同时,本发明所选用的PVP、Sn2+、Ni2+组成可调,电化学活性及稳定性高,便于批量生产等优点,其作为赝电容材料在超级电容器测试中表现出了更高的比容量和稳定性,具备实际生产应用中瞬间大电流放电的功率特性和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN113902688A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111114728.3
申请日:2021-09-23
Applicant: 无锡市城市重点建设项目管理中心 , 东南大学 , 无锡交通建设工程集团有限公司
Abstract: 本申请涉及一种基于改进区域生长法的非均匀点云面域分割方法。该方法包括:去除待分割的三维激光点云的离群数据点,获得点云主体;对点云主体进行降采样,并进行粗分割,划定各面域所在空间坐标范围及面积估算;基于k邻域点协方差矩阵的特征值确定各面域的各网格所属的网格类型;根据各面域所有均点网格中的点构成均点数据集,确定各面域对应的初始种子点;基于曲率、法矢信息制定生长规则,确定各面域的生长性内点毛密度;停止对大于等于密度阈值的面域进行面域内点提取,获得该面域的面域内点;对小于密度阈值的面域进行一致性检验,提取出该面域的非均点网格中的非生长性内点构成该面域的面域内点,实现均匀性、连续性较差的面域内点提取。
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公开(公告)号:CN114091139B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202111165659.9
申请日:2021-09-30
Applicant: 无锡市城市重点建设项目管理中心 , 东南大学 , 无锡交通建设工程集团有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06T17/20 , G06T7/11 , G06T7/187 , G06F111/06 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种混凝土组合箱梁残缺三维激光点云的自动逆向建模方法,该方法包括:采集获取梁体三维点云数据并进行预处理;初步定位后获取端面形状边界;与设计数据的进行近似最佳匹配识别梁体类型,并利用最小生成树(MST)辅助的分类方法将边界点集分类拟合为实际边界线方程,同时获取如悬臂高度,顶底面特征点等数据;二次定位梁体后参考设计数据获取其他逆向建模特征平面方程,同时利用分段投影的方式获得梁体纵向线形修正数据;最后根据特征平面方程求得逆向建模特征交点,利用纵向线形数据进行修正。该方法能够解决施工现场遮挡造成的梁体点云数据特定平面部分或全部缺失的问题,实现梁体精确的逆向建模特征自动提取。
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公开(公告)号:CN108231507A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711326197.8
申请日:2017-12-12
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供了一种新型纳米结构光阴极,所述新型纳米结构光阴极包括图案化的催化层、形成在该催化层上的图案化的垂直碳纳米管以及形成在该垂直碳纳米管上的修饰具有等离激元效应的金属纳米颗粒。本发明还提供了一种用于新型纳米结构光阴极的制备方法,该制备方法通过将阴极电子发射材料图案化处理,能够有效地避免阴极表面的静电屏蔽效应,充分地利用边缘效应,从而压缩阴极表面势垒,降低电子发射所需光能量的阈值;将碳纳米管和金属纳米颗粒相结合既利用了碳纳米管的优良的电学性能和环境稳定性,同时也利用了金属纳米颗粒的表面等离激元共振效应,能够实现光波局域电场的增强和光子吸收增强。
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