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公开(公告)号:CN115961655A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202310085468.4
申请日:2023-01-14
Applicant: 广州市黄埔区住房和城乡建设局(广州开发区建设和交通局) , 广州黄埔区轻铁二号线建设投资有限公司 , 广州地铁设计研究院股份有限公司 , 哈尔滨工业大学(深圳)
Inventor: 李志宏 , 谷雨 , 贾晓楠 , 胡雪辉 , 邓先亮 , 薛子龙 , 张旭群 , 王城斌 , 宋佳雯 , 刘成军 , 隋耀华 , 李志利 , 张思远 , 王杰 , 李兆锋 , 陈锐 , 胡文彪
Abstract: 本发明涉及灌桩光纤植入领域,特别涉及一种灌桩轴力分布测量的光纤光栅自适应铺设装置及方法。装置包括握杆、弧形杆件、光纤光栅传送组件,光纤光栅传送组件包括径向夹角调节杆、光纤光栅固定模组,弧形杆件设有第一杆件开孔,握杆的一端连接在第一杆件开孔内;径向夹角调节杆设有与弧形杆件连接的第二杆件开孔,径向夹角调节杆与光纤光栅固定模组的一端铰接,光纤光栅固定模组另一端固定待安装的光纤光栅,光纤光栅固定模组绕铰接位转动至与钢筋笼的主筋平行后通过紧固件进行角度固定。本发明最大限难度地提高光纤光栅存活率,实现在桩基静载过程中长螺旋钻孔压灌桩轴力分布的有效测量。
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公开(公告)号:CN109918819B
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201910196914.2
申请日:2019-03-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/18 , G06F111/08 , G06F119/02
Abstract: 本发明提出了一种基于贝叶斯网络的大规模桥梁网络评估方法,运用ORDER‑II和Dijkstra算法与易损性思想,利用网络中桥梁的技术状况评定等级以及城市间距离信息,实现了大规模桥梁网络整体可靠度评估以及关键路段桥梁识别。将求解大规模桥梁网络可靠度的NP‑hard问题转化为在要求精确度下求解桥梁最可能的失效组合与网络连通状态问题。本通过对包含1772座桥梁的某国道桥梁网络的评估,证明了本发明所提出的方法与易损性指标能够对大规模桥梁网络整体可靠度进行评估,并能有效辨识出各路段桥梁相对重要性。本发明能够直接高效的对大型桥梁网络进行评估。
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公开(公告)号:CN111598352A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010450948.2
申请日:2020-05-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明记载一种基于贝叶斯网络的混凝土梁式桥综合评估方法,属于桥梁结构安全评估、等级评定和桥梁结构健康监测领域,具体方案如下:步骤一、依据规范提炼混凝土梁式桥主要病害因素,确定各病害相对整体的权重向量;步骤二、统计出各病害因素的概率等级分布,进行风险因素识别,构建故障树分析;步骤三、进行贝叶斯网络生成构造;步骤四、对构造的贝叶斯网络进行正向推理和反向推理,预测病害发生概率和诊断评估事故致因;步骤五、往复循环步骤二至步骤四,建立针对实际桥梁更合理科学的贝叶斯网络进行预测评估,综合评定实际桥梁的技术状况等级。本发明能够科学、合理地评价桥梁安全等级和病害风险程度,为桥梁结构安全等级评估提供解决途径。
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公开(公告)号:CN108165176A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201711464020.4
申请日:2017-12-28
Applicant: 中公高科养护科技股份有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 江苏西尔玛道路环保材料有限公司
IPC: C09D195/00 , C09D7/61 , C09D7/63 , C09D7/65
Abstract: 本发明实施例公开了一种抗凝冰含砂雾封层材料及其制备方法。制备所述抗凝冰含砂雾封层材料的原料包括以如下重量份数计的成分:抗凝冰剂20~40份、乳化沥青100份、增稠混合液15~30份和骨料40~60份;其中,所述抗凝冰剂由融冰盐和疏水剂组成,且所述疏水剂包覆所述融冰盐。本发明实施例中,采用了经疏水剂处理的特种抗凝冰剂,使得其与乳化沥青混合时不会导致乳化沥青破乳;此外,采用了带有增稠悬砂效果的乳化沥青作为基体,使得抗凝冰剂作为填料能够在抗凝冰含砂雾封层材料中得到稳定分散,从而可保证了抗凝冰含砂雾封层材料的均匀性和施工性。
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公开(公告)号:CN107702676A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710971979.0
申请日:2017-10-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种拉瓦尔喷管喉部区域腔型扫描辅助装置及扫描方法,涉及一种喷管喉部区域的扫描辅助装置及扫描方法。为了解决现有的测量方法存在空间受限制等问题导致无法对喉部区域腔型进行扫描的问题。本发明所述装置的箱体中心通孔内设有第一轴承和第二轴承;千分螺母通过第一轴承和第二轴承设置在箱体的中部;千分螺母伸出通孔的尾端外壁上设有大同步带轮;千分螺杆设置在千分螺母内部并伸出千分螺母;千分螺杆朝伸入导向筒内部,电感位移传感器固定在导向筒的一端;侧盖的外侧设有步进电机;步进电机轴端设有小同步带轮;小同步带轮带动大同步带轮转动;千分螺杆的端头上设置圆球形测头。本发明适用于拉瓦尔喷管喉部区域腔型扫描。
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公开(公告)号:CN104911899A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510349790.9
申请日:2015-06-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M11/74 , D06M15/55 , D06M101/40
Abstract: 批量生产CNT/CF混杂纤维的方法,它涉及一种纤维的制备方法。本发明是为了解决由于碳纤维表面活性官能团少,其与环氧树脂之间的结合力量较弱,复合材料力学性能的发挥的技术问题。方法:一、碳纳米管的胺化;二、含碳纳米管上浆剂的制备;三、碳纤维的上浆处理,即得CNT/CF混杂纤维。本发明用制备的CNT/CF混杂纤维做成单丝复合材料,其界面剪切强度高达80.06MPa,比未上浆的碳纤维复合材料的界面剪切强度提高了77.01%。本发明属于纤维的制备领域。
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公开(公告)号:CN112187577B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202011034299.4
申请日:2020-09-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于网络分解的大规模桥梁网络连通概率评估方法,涉及一种桥梁网络评估方法。应用多级k路划分算法,递归的划分桥梁网络为多个串联的子网;定义子网的相邻组件和局部网络并分别构建邻接矩阵,将子网状态分为子网连通、子网不连通但网络整体可能连通、子网不连通且网络整体不连通三种状态,计算各状态概率,同时在计算时删除子网不连通且网络整体不连通状态;依据子网终端节点连接情况,将属于子网不连通但网络整体可能连通状态的最小项进一步划分为多个类别,子网中所有终端节点之间彼此连通;将各子网的终端节点和子网间的连边进一步简化为简化网络,对简化网络整体连通的情况求和即得桥梁网络连通概率。
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公开(公告)号:CN105562709B
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201610003150.7
申请日:2016-01-06
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供一种利用不互溶液‑液两相界面反应制备超细铜纳米颗粒的方法,首先将铜盐溶于非极性溶剂或与极性溶剂乳化制成含铜的源液,并将还原剂溶于极性溶剂制成还原液;将还原液与含铜的源液形成不互溶两相体系,获得稳定的液-液界面;一定温度下,上述液-液界面位置处反应生成超细铜纳米颗粒。该方法可制备粒径10 nm以下的超细铜纳米颗粒,杂质少、成分纯、结晶质量好、尺寸和形貌均匀,无需表面修饰和包覆即可稳定地分散在反应制备后得到的不互溶两相体系中,并可在常温空气中长时间放置而不氧化。该方法简单、能耗小、成本低、易控制,实用性强,还可连续制备和搜集超细铜纳米颗粒。优选水和油酸为溶剂,可保证无毒、环保。
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公开(公告)号:CN105598464B
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201610003052.3
申请日:2016-01-06
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供一种利用不互溶液‑液两相界面反应在微通道中原为制备铜纳米线的方法,包括:配制不互溶的油相溶液和水相溶液,其中一相含铜盐,另一相含还原剂;对微通道壁面进行处理,使反应生成物容易生长附着;控制两相的流动参数使其在微通道中形成低速平行流;控制两相液‑液界面在微通道中的位置;保持界面位置和形态稳定,界面处发生化学反应生成铜,并在界面位置处的通道壁面上沉积形成铜纳米线。所得纳米线横向尺寸均匀,长度与形成平行流的通道长度相同,所生成的铜线在微通道中所处的位置由所述两相界面的位置确定,可灵活调节。该制备方法可在微通道中直接制备图形化的微纳结构,温度低、简单、兼容性好、成本低、实用性强。
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公开(公告)号:CN104120605B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201410338906.4
申请日:2014-07-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种碳纳米管改性的乳液上浆剂及其制备方法和应用,它涉及一种乳液上浆剂及其制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有上浆剂价格昂贵,对环境造成污染,利用其处理碳纤维后,复合材料界面剪切强度不高的问题。一种碳纳米管改性的乳液上浆剂按重量份数由0.001份~2份改性碳纳米管、50份~55份环氧树脂乳液体系、0.001份~1份表面活性剂和45份~50份去离子水制备而成。制备方法:一、环氧树脂乳液体系的制备;二、混合;得到碳纳米管改性的乳液上浆剂。应用方法:将碳纤维通过含有碳纳米管改性的乳液上浆剂的溶液槽,再刮胶处理,再进行清洗和干燥,得到上浆剂改性后的碳纤维。本发明可获得一种碳纳米管改性的乳液上浆剂。
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