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公开(公告)号:CN118882591A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410951570.2
申请日:2024-07-16
Applicant: 中交路桥建设有限公司 , 北京市轨道交通建设管理有限公司 , 北京工业大学
IPC: G01C5/00
Abstract: 本发明公开了一种施工降水引起的不均匀固结沉降的超前预警系统及方法,涉及工程监测领域,包括地表和设置在地表面的邻域建构筑物,地表下设置有降水井,在降水井和邻域建构筑物之间设置有直径300mm至400mm的观测孔,观测孔的底部设置有水位计,水位计通过传感器数据传输线连接到设置在地表面的数据接收及预警终端,降水井与观测孔的底部为非压缩层。本发明结合抽水井的渗流计算方法以及规范中分层总和法的固结沉降计算方法,推导出降水井半径任意位置处的土体沉降值,即可得到建筑结构地基的不均匀沉降分布情况。并且在给定的渗透系数以及抽水井流量的情况下,通过上述计算方法,可以计算出抽水井带来的固结沉降影响范围。
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公开(公告)号:CN118219579A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410131661.1
申请日:2024-01-31
Applicant: 北京工业大学 , 中国航天员科研训练中心
IPC: B29C69/00 , B29C64/124 , B29C64/379 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B29C67/04 , B33Y70/00 , B29C71/00
Abstract: 一种聚四氟乙烯高性能点阵结构的方法,属于3D打印领域。所用材料为聚四氟乙烯或改性后的聚四氟乙烯。点阵结构具有周期性,由Creo软件设计。聚四氟乙烯浆料包括聚四氟乙烯分散液(固含量60%,质量分数80%)、N,N'‑亚甲基双丙烯酰胺(交联剂,质量分数8%)、4‑丙烯酰吗啉(光敏树脂单体,质量分数8%)、樟脑醌(光引发剂,质量分数1%)、异丙基噻吨酮(光引发剂,质量分数1%)、甘油(分散剂,质量分数2%)。打印层厚为30~100μm,曝光时间为5‑15s,烧结处理后,拉伸强度为15~19MPa,断裂伸长率为250%~300%。再结晶处理后的样品抗拉强度为21~27MPa,断裂伸长率为150%~200%。
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公开(公告)号:CN117227162A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202310831625.1
申请日:2023-07-07
Applicant: 北京工业大学 , 中国航天员科研训练中心
IPC: B29C64/118 , B29C64/20 , B29C64/314 , B29C64/371 , B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/10 , B33Y40/20 , B33Y50/00 , B33Y50/02 , C08F283/00 , C08F222/20 , B33Y70/00
Abstract: 一种利用无氧环境提升3D打印弹性体聚合物材料力学性能的方法属于3D打印技术领域。本发明通过在弹性体聚合物中加入厌氧材料,配比弹性体聚合物混合厌氧材料的复合材料,利用无氧环境条件提高层间结合强度,提升抵抗外力变形的性能,从而使弹性体聚合物零件的整体性能有所提升。
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公开(公告)号:CN116238149A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310168887.4
申请日:2023-02-27
Applicant: 北京工业大学 , 中国航天员科研训练中心
IPC: B29C64/153 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y50/02 , B33Y80/00 , B29C64/379 , B33Y40/20
Abstract: 一种三周期极小曲面结构的弹性体聚合物的制备方法,属于3D打印领域。本发明通过建模软件设计三周期极小曲面结构,利用SLS 3D打印机进行制造,并对弹性体聚合物零件进行热处理以提高综合性能。本发明能够实现轻量化的效果,同时零件受到载荷时便于发挥结构的最佳承载优势以及良好的隔热性能。
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公开(公告)号:CN110481002A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910835285.3
申请日:2019-09-05
Applicant: 北京工业大学
IPC: B29C64/10 , B29C64/268 , B29C64/379 , B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y50/00 , B33Y50/02 , A41D13/00
Abstract: 本发明是一种3D打印制备个性化硬质防护服的方法,属于激光加工、3D打印技术领域。本发明首先利用360°动态扫描仪获取高精度三维模型数据;之后采用三维建模软件根据三维数据设计个性化硬质防护服,并在模型设计中加入极小曲面、蜂窝等点阵结构达到减重的目的;模型设计好之后利用激光选区烧结3D打印技术制备个性化硬质防护服,采用3D打印参数:打印印参数层厚0.10-0.18mm;温度169-171℃;激光功率30-40W;扫描速度3000-3600mm/s;最后利用压力为0.4-0.8Mpa干燥气流喷射玻璃珠对个性化硬质防护服进行清理,实现3D打印技术制备个性化硬质防护服。
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