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公开(公告)号:CN114016496A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111573031.2
申请日:2021-12-21
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供了一种河道断面拓宽工程中的高速铁路桥墩变位控制结构及其方法,该变位控制结构包括桥墩围护结构和定压补水装置,桥墩围护结构包括设置在每个桥墩周围的类矩形围护桩,类矩形围护桩的顶部设有圈梁;定压补水装置设在类矩形围护桩内用于实现类矩形围护桩内土体水位稳定。通过围护结构以桥墩为中心形成类矩形封闭桩群,在类矩形封闭桩群内设置定压补水装置,在类矩形封闭桩群外土体降水开挖时,通过水箱定压加水补充因渗流作用而流失的孔隙水,实现类矩形封闭桩群内土体水位稳定。且在相邻类矩形封闭桩群间设置双向伺服混凝土支撑和伺服钢支撑控制桥墩的横向变位,增强在两桥墩中间土体区Ⅱ与远端土体区Ⅲ开挖时桩群的整体稳定性。
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公开(公告)号:CN111910647B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202010840953.4
申请日:2020-08-20
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及基坑技术领域,尤其涉及一种对拉式基坑支护装置。一种对拉式基坑支护装置,包括围护结构,还包括:锚定在所述围护结构内侧的锚定装置、连接所述锚定装置的拉索、由支撑于所述围护结构上方的横向支架、设于该横向支架上的中央控制器和安置在所述锚定装置上的位移监测装置构成的锚索控制一体化装置,所述中央控制器连接两侧的拉索,并接收所述位移监测装置发出的数据,对基坑的变形情况评估,自动调整拉索轴力。所述围护结构由地下连续墙构成。本发明可以实现对支撑结构预应力的智能调整;大幅提高基坑施工效率;地区适应性好。
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公开(公告)号:CN104713797B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510047274.0
申请日:2015-01-29
Applicant: 同济大学
IPC: G01N5/00
Abstract: 本发明涉及一种高强钢丝缆索内锈蚀钢丝剩余承载力检测方法,包括:步骤S 1:去除锈蚀钢丝表面的锈层;步骤S2:在铜丝锈蚀部位表面填涂膏状物,并用定位片按压膏状物直至定位片抵住钢丝非腐蚀部位表面,膏状物具有柔软易变形且在检测周期内不易挥发失重的特征,定位片凹面内壁上设有用于在膏状物上压出定位标记区域的凸痕;步骤S3:将定位标记区域外的膏状物刮除;步骤S4:获得步骤S3后铜丝腐蚀部位标记区域内膏状物的重量;步骤S5:计算锈蚀钢丝的锈蚀程度;步骤S6:计算锈蚀钢丝的屈服承载力和极限承载力。与现有技术相比,本发明保证检测精度高的同时降低了检测难度,同时安全度高,适用于桥梁缆索的承载力检测与评定。
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公开(公告)号:CN105987846A
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201510052428.5
申请日:2015-02-02
Applicant: 天津城建设计院有限公司 , 同济大学
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明属于焊接钢结构桥梁的疲劳分析领域,尤其涉及一种确定全焊桁架桥疲劳抗力的方法,首先采用理论方法确定所研究疲劳细节的疲劳曲线,再通过实验方法对疲劳曲线进行检验,并对疲劳细节处的疲劳曲线进行修正,最后整理得到疲劳细节处的疲劳抗力。通过将本检测方法与疲劳荷载作用效应分析相结合可用于全焊桁架桥的抗疲劳设计以及疲劳寿命评定。本技术方案的其优势在于:相对纯理论方法,分析结果的精度高,而相对纯试验方法则整个工作过程的投资少,是一种兼顾精确性和经济性的疲劳抗力评估方法。
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公开(公告)号:CN103868808B
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201410053393.2
申请日:2014-02-17
Applicant: 同济大学
IPC: G01N3/32
Abstract: 本发明涉及桥梁材料的检测领域,通过将本检测方法与相关断裂力学理论相结合可以用于评估桥梁用缆索和预应力钢丝的剩余寿命。一种冷拔高强钢丝裂纹扩展速率的简易检测方法,其特征在于,在对预裂纹的冷拔高强钢丝试件实施疲劳加载,直至钢丝断丝,再通过对断面上疲劳荷载形成的条纹进行测量,通过在双对数图上绘制裂纹扩展速率-应力强度因子幅曲线,采用最小二乘法计算曲线拟合,得到冷拔高强钢丝的Paris公式曲线拟合参数C和m,根据Paris公式计算冷拔高强钢丝在任意给定的裂纹长度a和应力幅Δσ条件下的裂纹扩展速率。本发明为评估冷拔高强钢丝的疲劳寿命提供技术支持。
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公开(公告)号:CN119354687A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411492253.5
申请日:2024-10-24
Applicant: 同济大学 , 福建省高速公路科技创新研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种桥梁拉索护套老化性能的检测评估方法及试验装置,该方法包括步骤:1)对缆索护套进行取样,获得试验材料,并将取样所得材料加工成老化试件;2)考虑老化时间与老化荷载两方面因素设计试验工况对老化试件进行老化试验,获得包含老化信息的试验材料;3)将经过老化处理的试件加工为拉伸力学试件,进行力学试验,获得不同老化工况下试验材料的力学性能数据;4)建立关联HDPE护套老化影响因素和对应力学性能的老化性能评估模型,利用试验材料的老化数据和荷载数据评估样本的老化性能。与现有技术相比,本发明实现了考虑缆索护套老化的耐久性量化评估,提高了缆索护套实际老化程度评估结果的准确性,有利于缆索护套构件的充分利用。
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公开(公告)号:CN117071572A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311155203.3
申请日:2023-09-08
Applicant: 同济大学
Abstract: 一种能减小基坑变形的封堵墙结构及分坑步进施工方法,特点是所述狭长深基坑被划分为多个分基坑,每个分基坑进一步划分为两个子基坑;分基坑之间采用第一种封堵墙结构连接,承担未开挖基坑两侧墙后土压力;同一分基坑中的两个子基坑采用第二种封堵墙结构连接,并且相较于第一种封堵墙结构,能够节约建设成本,缩短施工凿除工期;两种封堵墙配合基坑中支护结构形成支撑体系,能够极大减小基坑变形;基坑开挖采用分坑步进开挖凿除的施工方法。极大程度上减小在复杂周边环境条件下狭长深基坑施工过程中的基坑围护结构变形,保证了支护结构的稳定性及满足了周边敏感建构筑的保护要求,施工方法简单、成本低。
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公开(公告)号:CN115896012A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211056579.4
申请日:2022-08-31
Applicant: 同济大学
IPC: C12N5/0775 , C12N15/113 , C12N15/90 , A61K31/7105 , A61K31/713 , A61K9/51 , A61K47/46 , A61P19/02 , A61P29/00
Abstract: 本发明属于基因工程和炎症防治领域,涉及一种携带miRNA抑制物的外泌体。本发明还涉及该外泌体的制备方法和应用。本发明提供了一种外泌体的制备方法,所述的制备方法包括以下步骤:S1,收集干细胞的外泌体;S2,将miRNA‑155‑5p抑制物加入干细胞的外泌体内部,并被外泌体膜包裹;S3,收集已经包裹miRNA‑155‑5p抑制物的外泌体。本发明通过孵育或者电穿孔技术制备包含miRNA‑155‑5p抑制物的干细胞来源的外泌体,基于干细胞外泌体本身的改善软骨组织的炎性微环境和miRNA‑155‑5p抑制物促进软骨细胞的自噬水平的共同作用,较好的适用于骨关节炎损伤修复,为骨关节炎治疗提供新的方案。
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公开(公告)号:CN104713797A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510047274.0
申请日:2015-01-29
Applicant: 同济大学
IPC: G01N5/00
Abstract: 本发明涉及一种高强钢丝缆索内锈蚀钢丝剩余承载力检测方法,包括:步骤S1:去除锈蚀钢丝表面的锈层;步骤S2:在铜丝锈蚀部位表面填涂膏状物,并用定位片按压膏状物直至定位片抵住钢丝非腐蚀部位表面,膏状物具有柔软易变形且在检测周期内不易挥发失重的特征,定位片凹面内壁上设有用于在膏状物上压出定位标记区域的凸痕;步骤S3:将定位标记区域外的膏状物刮除;步骤S4:获得步骤S3后铜丝腐蚀部位标记区域内膏状物的重量;步骤S5:计算锈蚀钢丝的锈蚀程度;步骤S6:计算锈蚀钢丝的屈服承载力和极限承载力。与现有技术相比,本发明保证检测精度高的同时降低了检测难度,同时安全度高,适用于桥梁缆索的承载力检测与评定。
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公开(公告)号:CN103868808A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410053393.2
申请日:2014-02-17
Applicant: 同济大学
IPC: G01N3/32
Abstract: 本发明涉及桥梁材料的检测领域,通过将本检测方法与相关断裂力学理论相结合可以用于评估桥梁用缆索和预应力钢丝的剩余寿命。一种冷拔高强钢丝裂纹扩展速率的简易检测方法,其特征在于,在对预裂纹的冷拔高强钢丝试件实施疲劳加载,直至钢丝断丝,再通过对断面上疲劳荷载形成的条纹进行测量,通过在双对数图上绘制裂纹扩展速率-应力强度因子幅曲线,采用最小二乘法计算曲线拟合,得到冷拔高强钢丝的Paris公式曲线拟合参数C和m,根据Paris公式计算冷拔高强钢丝在任意给定的裂纹长度a和应力幅Δσ条件下的裂纹扩展速率。本发明为评估冷拔高强钢丝的疲劳寿命提供技术支持。
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