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公开(公告)号:CN103821153A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410011052.9
申请日:2014-01-10
Applicant: 东南大学 , 江苏杰成凯新材料科技有限公司
IPC: E02D17/20
Abstract: 本发明公开了一种砒砂岩坡面治理方法,主要应用于砒沙岩坡面水土保持、植生及稳定化处理。方法包括斜坡处理、坡顶处理以及坡底处理,其中:坡面处理工艺为在距离斜坡顶部边缘1~3m位置开挖截水沟,在截水沟远离陡坡方向2m以外开挖鱼鳞坑;在截水沟及与斜坡顶部边缘之间的岩土上喷洒浓度为5%~15%的树脂溶液形成隔水层;斜坡处理工艺为:根据斜坡的坡度将坡面划分为陡坡、中度坡以及缓坡;根据坡面的不同,在坡面表面喷洒浓度不同的树脂溶液;坡底处理工艺为:在坡底的表面喷洒浓度为3~5%树脂溶液形成绿化层,并在绿化层上种植草本植物和木本植物。与现有技术相比,本发明具有树脂喷洒施工效率高、便利,施工后坡面稳定等特点。
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公开(公告)号:CN103424081A
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201210161017.6
申请日:2012-05-23
Applicant: 东南大学
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明公开了一种长标距应变传感器高精度标定架,由前端板、后端板以及连接前端板和后端板的中间固定架组成,在前端板和后端板之间滑动的设置有固定框架,该固定框架包括第一拖动板和第二拖动板,第一拖动板和第二拖动板套在固定杆上,且第一拖动板和第二拖动板之间固定连接,在第二拖动板上连接一差动丝杆,该差动丝杆的另一端与一连接在后端板上的圆形手柄连接,在前端板和第一拖动板上均设置有千分表和两个夹具,在两个夹具的相对表面上均设置有3~20个垫块槽,在每个垫块槽内设置有传感器装夹垫块,所述的垫块为软金属块。本发明标定架结构布置合理、刚度大、差动丝杆旋进速度可调且控制精度高,坚固耐用。
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公开(公告)号:CN101624790B
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN200910027179.9
申请日:2009-05-22
Applicant: 东南大学 , 北京特希达科技有限公司 , 浙江石金玄武岩纤维有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤传感的分布式高精度自监测FRP筋/索的规模化制备工艺,该工艺主要包括两道工序:(1)高精度长标距光纤传感器的制备和封装,即在光纤传光元件外围直接涂敷一层刚度和厚度相对较大的树脂涂层制成无滑移光纤,然后在其外围无粘结编织/缠绕纤维,最后在表面隔段涂敷一个标距长度的隔胶层形成长标距光纤的封装制品;(2)长标距隔离法制造自监测FRP筋/索,即将长标距光纤的封装制品导入FRP筋/索的规模化生产流程,主要包括光纤复合状态控制、自监测FRP筋/索的外形控制等主要工艺,并通过剥离固化的FRP,引出隔胶层内的光纤用于连接其他光纤。该方法生产的制品可以按要求任意截取,是一种通用型产品。
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公开(公告)号:CN101598676B
公开(公告)日:2011-06-22
申请号:CN200910026540.6
申请日:2009-05-11
Applicant: 东南大学 , 浙江石金玄武岩纤维有限公司 , 北京特希达科技有限公司
Abstract: 本发明提供的是一种基于光纤传感技术的分布式高精度自监测FRP筋/索的规模化生产工艺。该工艺主要包括两道工序:(1)高精度光纤传感器的制备和封装,即采用无滑移和长标距的处理技术来改善现有普通单模通信光纤的传感精度,并在其外围无粘结编织/缠绕纤维使其加固增强从而适应FRP筋/索的机械化生产;(2)固化长度(即单根FRP筋/索的长度)可控的自监测FRP筋/索的拉挤成型工艺,即将高精度光纤传感器的封装制品导入改造后的FRP筋/索规模化生产流程,该工艺能够保证筋/索的使用长度范围内树脂完全固化,而端头区域的树脂不固化以供光纤接口引出,主要包括光纤复合状态控制、筋/索的外形和长度控制、温度与牵引速度的耦合控制等关键工艺。
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公开(公告)号:CN211690196U
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201922243139.X
申请日:2019-12-13
Applicant: 东南大学 , 南京梦联桥材料科技有限公司 , 湘潭大学
IPC: E02B3/12 , E02B3/16 , E02D5/76 , A01G17/00 , A01G20/00 , A01G24/10 , A01G24/15 , A01G24/20 , A01G24/30 , C08G18/32 , C08G18/34 , C08G18/40 , C08G18/48 , C08G18/58 , C08G18/66 , C08G18/76
Abstract: 本实用新型公开一种硬质河道边坡生态护坡系统,包括:锚杆,设置河道边坡上,所述的锚杆包括多个,多个锚杆在坡面上均匀间隔布置,用于固定双向土工格栅和灌注营养基材后的植生卷材;双向土工格栅,设置在锚杆上,距离坡面1cm~3cm,用于增强基材垫层的整体性;基材垫层,设置在坡面上,用于给所栽植的植物提供营养;抗蚀控渗层,设置在基材垫层的表面,与基材垫层固结后形成具有保水保肥作用的抗蚀控渗层;植生卷材,设置在抗蚀控渗层的上面,固定在锚杆上,用于容纳营养基材;营养基材,设置在植生卷材中,用于给所栽植的植物提供营养;本实用新型可以促进植物生长,实现硬质河道边坡的生态恢复。本实用新型属于生态修复工程领域。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN211178637U
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201922206885.1
申请日:2019-12-11
Applicant: 湘潭大学 , 东南大学 , 南京梦联桥传感科技有限公司 , 山东航天电子技术研究所 , 南京梦联桥材料科技有限公司
IPC: G01F23/00
Abstract: 本实用新型公开了一种光纤液位传感器,包括:外壳,外壳内一端固定设有固定基座;一悬臂杆,悬臂杆一端与所述固定基座铰接,悬臂杆的自由端在外壳内沿水平方向悬空设置;一沉管,呈竖向设置,沉管顶部与传力杆一端连接,传力杆另一端穿过所述外壳底部后延伸至外壳内部并通过万向铰座与所述悬臂杆的底部连接;悬臂杆的自由端与所述壳体之间设有光纤测力机构,所述光纤测力机构包括:光纤,光纤上位于外壳内的部分串联有两个增敏FBG段,分别是第一增敏FBG段和第二增敏FBG段,其中,所述第一增敏FBG段在悬臂杆的自由端和外壳之间呈竖向布置,用于检测力的变化;所述第二增敏FBG段设置在光纤上与所述悬臂杆固定连接的部分,用于温度补偿。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN211696733U
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201922243308.X
申请日:2019-12-11
Applicant: 湘潭大学 , 东南大学 , 南京梦联桥传感科技有限公司 , 山东航天电子技术研究所 , 南京梦联桥材料科技有限公司
IPC: G01K11/32
Abstract: 本实用新型提供了一种高精度FBG高温传感器,该传感器包括:光纤,位于传感器中心处,所述光纤上沿光纤轴向设有用于温度补偿的第一增敏FBG和用于测温的第二增敏FBG;封装外壳套管,同轴套接在所述光纤的外部。本实用新型高精度FBG高温传感器能够在高温环境中具有比较高的灵敏度,并且在阀值内具有很好的线性度,能满足能源、航天等领域大部分的高温监测工况。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN211085512U
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201922217197.5
申请日:2019-12-11
Applicant: 湘潭大学 , 东南大学 , 南京梦联桥传感科技有限公司 , 山东航天电子技术研究所 , 南京梦联桥材料科技有限公司
IPC: G01K11/32
Abstract: 本实用新型提供了一种高灵敏度FBG高温传感器,包含功能不同的两个通道。一个作为传感器的温度补偿通道,另一个作为传感器的间接测温通道。两个通道各含一个FBG,并且具有相同的封装结构。该传感器具有体型小,高温灵敏度高等特点,能串联多个传感器。该实用新型高灵敏度FBG高温传感器特别适用于航空航天,热井油田等涉及高温传感的领域。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN202361956U
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201120441517.6
申请日:2011-11-09
Applicant: 东南大学
IPC: G01B11/22
Abstract: 本实用新型公开了长标距光纤光栅冲刷传感器及其冲刷监测系统,本实用新型的长标距光纤光栅冲刷传感器包括弹性直杆和与弹性直杆封装为一体的长标距光纤光栅传感探头阵列,长标距光纤光栅传感探头阵列位于弹性直杆的侧面;长标距光纤光栅传感探头阵列包括多个长标距光纤光栅传感探头,多个长标距光纤光栅传感探头依次串联。本实用新型的冲刷原理简单可靠;本实用新型的传感器制作工艺简单,造价相比较为低廉;本实用新型的耐久性好,环境适应性好;本实用新型的测试精度高,其测试精度可达0.05m,甚至更小,并且可能根据具体要求改变精度;本实用新型无需考虑温度补偿问题,使得测试简单有效。
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公开(公告)号:CN203642882U
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201320468225.0
申请日:2013-08-02
Applicant: 东南大学
Abstract: 一种高耐久长标距光纤光栅传感器,涉及光纤光栅传感器的技术领域。本实用新型在商业光纤的中段设置光纤光栅,商业光纤的外周设置套管、编织纤维套层、封装结构,商业光纤与套管之间通过套管内固定点固定;套管内固定点与编织纤维套层之间分别设置锚固段;商业光纤的两端依次连接锚固段光纤、连接光纤,连接光纤的末端通过连接法兰连接传输光缆。本实用新型提高了光纤光栅传感器在土建交通工程领域应用的适用性和耐久性,为土建交通领域大型工程结构的长期检测和健康监测提供一种稳定可靠的装置。
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