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公开(公告)号:CN113075100B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202110218028.2
申请日:2021-02-26
Abstract: 本发明提供了基于碱骨料反应的再生骨料评估及强化方法。该方法包括以下步骤:测定再生骨料的孔隙率;根据预配制的砂浆的强度值确定所对应的孔隙率阈值;根据所述孔隙率阈值对再生骨料进行评估;根据评估结果对需要强化的再生骨料进行基于碱骨料反应的强化。本发明根据再生骨料的强度需求,确定了再生骨料混凝土的孔隙率阈值关系,进而根据孔隙率阈值确定再生骨料是否需要强化,能够实现对于再生骨料的准确评估,合理确定强化处理的必要性,避免不必要的强化处理,从而减少成本。
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公开(公告)号:CN112551971B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202011353866.2
申请日:2020-11-27
Applicant: 重庆交通大学 , 华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司 , 清华大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC: C04B28/04 , C04B111/20
Abstract: 本发明提供了一种可控性能发展路径的环氧乳液改性自密实混凝土材料。以重量份计,该混凝土材料的原料组成包括:水泥100份,粉煤灰0‑30份,环氧树脂5‑20份,乳化剂0.1‑1份,固化剂5‑15份,减水剂0.1‑3份,水5‑20份;细骨料100‑200份,粗骨料100‑300份。本发明还提供了上述混凝土材料的制备方法以及养护方法。本发明的技术方案利用养护模式、养护环境对环氧乳液改性自密实混凝土拉压比发展的影响,实现了对自密实混凝土拉压比发展路径的控制目标,提高结构受力与结构承载力之间的协调。
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公开(公告)号:CN113111490A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110270775.0
申请日:2021-03-12
IPC: G06F30/20 , C04B28/00 , G06F113/26
Abstract: 本发明涉及基于强度阈值的超高性能混凝土强度设计方法。该方法包括:基于颗粒堆积模型得到各种原材料的最优级配曲线;选取一个配合比,将各种原材料在混凝土中的质量含量换算为百分比;选择一组混凝土配方,获得相应的抗压强度测试值;根据最优级配曲线确定上述混凝土配方对应的强度计算值;对抗压强度测试值和强度计算值进行比较;选择两个以上的强度一致而曲线不同的配合比,得到各自的强度曲线,以所围成的区域定为强度阈值范围;通过调整配合比,得到若干条位于强度阈值范围内的级配曲线,通过实际实验来确定满足预定强度要求的级配曲线。本发明的技术方案能够减少在设计超高性能混凝土时的实验量,有效提高工程的时间成本和经济成本。
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公开(公告)号:CN119344089A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411471836.X
申请日:2024-10-22
Applicant: 重庆交通大学
Abstract: 本发明公开了一种采摘末端执行器及采摘装置,属于水果采摘装置技术领域,包括储果器、剪切工具和驱动部件,储果器的内部设有空腔,储果器的其中一端面设有开口,开口与空腔相连通;储果器具有开口的端面处设有至少三个沿周向分布的刀片,刀片朝向开口中心的一侧设有刀刃,刀片远离刀刃的一侧与用于带动刀片运动以控制开口开闭的驱动部件传动连接,闭合状态下相对设置的刀刃之间的距离为L闭,L闭≤0,打开状态下相对设置的刀刃之间的距离为L开,开口的直径为φ,L开≥φ;使用时,先让水果进入空腔内,然后再控制驱动部件以剪断果梗,实现采摘过程中末端执行器与水果不直接接触避免损伤水果,且保留果梗以提高运输和存储周期的技术效果。
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公开(公告)号:CN113158293B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202110245615.0
申请日:2021-03-05
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06Q10/06 , G06Q50/08 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种建筑物安全性能评估方法及装置,该方法包括:对建筑物的多个预设位置进行监测,获取多个预设位置的变形数据;根据建筑物在多个预设位置的施工图建立用于模拟建筑物的有限元模型;向有限元模型中输入多个预设位置的变形数据和建筑物参数,输出建筑物状态信息,根据所述建筑物参数中的膨胀率在所述有限元模型中还原当前所述建筑物的劣化状态,并利用建筑物现场取样检测所述有限元模型的准确性;根据建筑物状态信息评估所述建筑物的安全性能。本发明基于建筑物现有变形状态,以服役后的建筑物结构特性为预测起点,预测结构未来安全性能,评估精度较高。
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公开(公告)号:CN112904813B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202110058070.2
申请日:2021-01-15
Applicant: 清华大学 , 重庆交通大学 , 华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC: G05B19/418 , B28C5/00 , B28C7/02
Abstract: 本发明公开了一种基于5G和物联网的隧洞衬砌智能化控制系统及方法,该系统包括:隧洞内的砂石生产子系统、控制子系统、运输子系统和混凝土拌合子系统。砂石生产子系统用于利用隧洞挖掘过程中产生的砂石进行制砂处理,且砂石生产子系统内的各部件通过物联网连接。控制子系统通过5G通信模块与砂石生产子系统、运输子系统和混凝土拌合子系统连接,控制子系统用于根据砂石生产子系统生产砂石过程中的砂石信息调整砂石生产子系统内各设备的工作参数,控制运输子系统和混凝土拌合子系统工作。本发明提高了砂石生产子系统内各部件之间的交互速度,控制子系统与砂石生产子系统、运输子系统、混凝土拌合子系统之间的数据传输速度,进而提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN113158293A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110245615.0
申请日:2021-03-05
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06Q10/06 , G06Q50/08 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种建筑物安全性能评估方法及装置,该方法包括:对建筑物的多个预设位置进行监测,获取多个预设位置的变形数据;根据建筑物在多个预设位置的施工图建立用于模拟建筑物的有限元模型;向有限元模型中输入多个预设位置的变形数据和建筑物参数,输出建筑物状态信息,根据所述建筑物参数中的膨胀率在所述有限元模型中还原当前所述建筑物的劣化状态,并利用建筑物现场取样检测所述有限元模型的准确性;根据建筑物状态信息评估所述建筑物的安全性能。本发明基于建筑物现有变形状态,以服役后的建筑物结构特性为预测起点,预测结构未来安全性能,评估精度较高。
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公开(公告)号:CN112551971A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011353866.2
申请日:2020-11-27
Applicant: 重庆交通大学 , 华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司 , 清华大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC: C04B28/04 , C04B111/20
Abstract: 本发明提供了一种可控性能发展路径的环氧乳液改性自密实混凝土材料。以重量份计,该混凝土材料的原料组成包括:水泥100份,粉煤灰0‑30份,环氧树脂5‑20份,乳化剂0.1‑1份,固化剂5‑15份,减水剂0.1‑3份,水5‑20份;细骨料100‑200份,粗骨料100‑300份。本发明还提供了上述混凝土材料的制备方法以及养护方法。本发明的技术方案利用养护模式、养护环境对环氧乳液改性自密实混凝土拉压比发展的影响,实现了对自密实混凝土拉压比发展路径的控制目标,提高结构受力与结构承载力之间的协调。
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公开(公告)号:CN119705886A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411981493.1
申请日:2024-12-30
Applicant: 重庆交通大学
IPC: B64U10/40 , B64U40/10 , B64C33/02 , B64U101/31
Abstract: 本发明公开一种仿生蝴蝶飞行器及其设计方法,涉及仿生飞行器技术领域,包括:驱动系统、翅膀、控制系统以及电源,驱动系统位于仿生蝴蝶头部位置,驱动系统的两侧均设置有翅膀,翅膀与驱动系统传动连接,控制系统与驱动系统电连接,控制系统与驱动系统均与电源电连接,翅膀包括翅膜以及多个翅脉,多个翅脉呈发散状设置在翅膜上,多个翅脉相互靠近的汇集端靠近驱动系统设置,多个翅脉的汇集端与驱动系统传动连接;本发明中简化了翅膀的结构,减轻结构的重量,可以提高气动效率,并减小飞行能耗,提高续航时间,同时提高飞行的灵活性,使得飞行器能够应用于军事侦察以及环境监测等领域,扩展了仿生扑翼飞行器的应用范围。
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公开(公告)号:CN118997167A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411243012.7
申请日:2024-09-05
Applicant: 重庆交通大学
Abstract: 本发明实施例公开了一种混凝土结构的水下原位3D打印修复及建造施工方法,该方法包括:对水下混凝土结构的发生损坏的部分进行切割整形;在所述水下混凝土结构所处水体中投入水下保护剂;根据切割整形后的所述发生损坏的部分的尺寸设置3D打印机的打印参数;将所述3D打印机的打印喷嘴向下移动至切割整形后的所述发生损坏的部分的位置处,随后将拌制的3D打印水泥基材料倾倒入混凝土泵机中并用导管输送至打印喷嘴,开始打印,直至完成对所述发生损坏的部分的修复。本发明有助于提高混凝土结构水下原位修复以及水下建造施工的效率和效果。
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