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公开(公告)号:CN114109394B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202111236002.7
申请日:2021-10-22
Applicant: 西南交通大学 , 徐华 , 广东省公路建设有限公司 , 广东云茂高速公路有限公司 , 中铁十一局集团第五工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种隧道浅埋软弱围岩高压旋喷桩法地表加固的桩长确定方法,步骤如下:通过钻孔采样、地质勘探确定隧道浅埋段上覆土层性质和厚度;利用高压旋喷桩法地表加固后软弱围岩开挖形成的土拱效应,结合地表加固后桩体受力分布情况分析,将受力区域进行划分,主要受力区域为I分区,次要受力区为Ⅱ和Ⅱ'分区;确定不同埋深下软弱围岩高压旋喷桩加固区的土拱高度;根据各分区土拱高度确定高压旋喷桩桩长。通过本发明方法可大大缩短桩长,改变目前无论隧道埋深多大都需要从地表加固至隧底的设计方法,减少材料用量,缩短施工周期,节约隧道浅埋段加固成本,对保证隧道浅埋段高压旋喷桩地表加固工程的效果和经济性具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111845790A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010897958.0
申请日:2020-08-31
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明提供一种永磁直驱电机与轴箱一体的橡胶轮悬挂铰销式转向架,包含转向架构架、永磁电机、轴箱、橡胶轮胎、导向轮、悬吊梁;转向架构架包括中间的一根枕梁、枕梁两侧垂直连接的两根侧梁,永磁电机位于构架的前后两端,永磁电机包括定子和转子,电机轴作为永磁电机的转子;橡胶轮胎在转向架构架前后两侧对称设置,橡胶轮胎的内部设有驱动半轴,在枕梁下部有悬吊梁连接座,悬吊梁通过通过悬吊销轴与车体相连;本次发明中橡胶轮胎通过联轴节将电机轴与驱动半轴连接在一起,从而将电机扭矩直接传递到轮胎上,省去了齿轮箱,减少了转向架的整体重量,也减小了转向架的体积,增加了驱动效率;同时由于使用橡胶轮胎,提高了转向架的爬坡性能。
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公开(公告)号:CN111845789A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010897885.5
申请日:2020-08-31
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明提供一种适合于单轨悬吊车辆的中间转向架悬吊梁,位于转向架和车体之间,包括中间的悬吊梁主体、车体吊架、抗横摆减振器座、连接座、二系弹簧、螺旋圆簧、垂向液压减震器安装座、垂向液压减震器、抗横摆止挡,本发明提供了一种悬吊梁的设计方法,尤其针对于采用三个转向架的悬挂式车辆,由于中间转向架会相对于车体产生相对较大的自由位移,这样更易于悬挂式车辆通过曲线。
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公开(公告)号:CN108298512B
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201810433249.X
申请日:2018-05-08
Applicant: 西南交通大学
IPC: C01B25/32
Abstract: 本发明公开了一种相成分可调的磷酸钙的制备方法,包括以下步骤:(1)将浓度为0.01~0.1mol/L的钙盐溶液和过量的碳酸盐溶液混合反应,再洗涤烘干沉淀,研磨得到碳酸钙粉末;(2)将磷酸氢二铵和磷酸二氢钾混合,加水溶解,配制为水热反应溶液;所述水热反应溶液中磷酸根的总浓度为2~6mol/L;(3)将碳酸钙粉末与水热反应溶液一同置于反应釜中,形成碳酸钙粉末浓度为0.01~0.05g/mL的反应溶液,于160~180℃,反应1~12h,然后洗涤磷酸钙粉末至中性,再于1200~1500℃烧结2~5h,得磷酸钙。本发明方法制备得到的磷酸钙的相成分含量可调,实用性强。
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公开(公告)号:CN110246369A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910658744.5
申请日:2019-07-22
Applicant: 西南交通大学
IPC: G08G1/14
Abstract: 本发明公开了一种车位检测系统及检测方法,属于车位检测技术领域。一种车位检测系统,包括:检测装置、信号传输装置以及终端处理器;检测装置包括设置在车位一侧地面上的多条检测条,检测条的延伸方向均垂直于车位的延伸方向,并且多条检测条沿车位的延伸方向间隔排列;检测条包括保护条以及设置在保护条内部的压电片;压电片沿保护条的延伸方向间隔设置并通过导电线并联;信号传输装置分别与压电片和终端处理器连接。本发明通过检测到压电片信号的先后顺序,可以判断车辆是驶入车位还是驶出车位,因此,只有车辆正确驶入车位并通过检测到压电片信号的先后顺序,才能检测到车位信息,从而提高了检测的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN108610615B
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201810432645.0
申请日:2018-05-08
Applicant: 西南交通大学
IPC: C08L71/02 , C08J3/075 , C08J3/24 , C08G65/332 , C08G65/333 , C08G65/337
Abstract: 本发明公开了一种超分子水凝胶及其制备方法。其制备方法包括以下步骤:(1)将4‑arm‑PEG‑BPY2+和葫芦脲[8]混合,加水溶解,配制为4‑arm‑PEG‑BPY2+的浓度为1~5wt%的混合溶液;(2)配制浓度为1~5wt%的4‑arm‑PEG‑Pyr溶液,并与步骤(1)中所得混合溶液搅拌混合,得超分子水凝胶;其中,BPY2+、Pyr和葫芦脲[8]的摩尔比为0.5~1:1~2:0.3~1.5。本发明方法制备得到的超分子水凝胶,具有理想的均匀的网络结构的超分子水凝胶,机械强度高。
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公开(公告)号:CN107841777A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711053050.6
申请日:2017-11-01
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明提供了一种钨掺杂二氧化钛纳米管阵列的制备方法,属于纳米材料环境光催化技术领域。1、钛片预处理:2、在35vol%的去离子水中加入质量百分比为0.8wt%氟化铵,充分溶解,得氟化铵溶液,备用;3、将质量百分比为0.04~1wt%的二水合钨酸钠加入上述配置好的氟化铵溶液中,然后加入体积百分比为65vol%的丙三醇,恒温50℃并搅拌30~60分钟,得到电解液;4、将步骤一中预处理后的钛片接电源正级,石墨片或铂片接电源负极,置于步骤三的电解液中,在30~40V的恒压下阳极氧化3~5小时,得到纳米管复合材料,用乙醇和去离子水依次清洗,晾干备用;5、将所得纳米管复合材料置于马弗炉中,以5℃/分钟的速率升温至450℃,并保持恒温2小时,冷却至室温得到钨掺杂二氧化钛纳米管阵列。
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公开(公告)号:CN105001442B
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201510512713.0
申请日:2015-08-20
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 一种微孔自发泡制备多孔水凝胶的方法,步骤如下:A、室温下将4~7份重的聚谷氨酸和2~5份重的赖氨酸溶入45~55份重的蒸馏水中,以100~200r/min搅拌均匀,得到聚谷氨酸和赖氨酸的匀相溶液;B、在A步得到的匀相溶液中,加入3~7份重的1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐,2~4份重的N‑羟基琥珀酰亚胺,以500~800r/min快速搅拌均匀,形成待发泡的匀相溶液;C、将B步得到的待发泡的匀相溶液倒入模具中,静置,即开始自行发泡形成水凝胶;D、将C步得到的水凝胶用酒精浸泡清洗,即完成制备。该方法操作流程简便、生产周期短、反应条件温和,且制备的多孔水凝胶具有良好的生物相容性。
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公开(公告)号:CN103198886B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201310119579.9
申请日:2013-04-08
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种柔性基底表面透明导电薄膜的制备方法。该方法在绝缘柔性高分子基底材料上,通过溶液法及共还原法一次制备石墨烯及纳米金属复合透明导电薄膜,通过石墨烯及纳米金属的导电性及透光性,改善绝缘柔性基底的电学性能及光学性能,制备出一种柔性导电透光的薄膜材料,该种柔性透明导电薄膜材料可替代传统硬质透光导电材料,实现功能化应用。该方法均可在水溶液中完成,无需高温反应步骤,适用于在有机柔性基底上制备复合涂层,生产成本较低。同时,该方法可通过共还原法一步制得石墨烯及纳米金属复合产物,无需复杂的反应步骤,简单易行。
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公开(公告)号:CN105435311A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510920161.7
申请日:2015-12-11
Applicant: 西南交通大学
CPC classification number: A61L27/46 , A61L27/3817 , A61L27/3821 , A61L27/3847 , A61L27/3852 , A61L27/54 , A61L2300/252 , A61L2300/414 , A61L2300/602 , A61L2430/02 , A61L2430/06 , A61L2430/24 , C08L5/10 , C08L5/04 , C08L5/08
Abstract: 本发明公开了一种组织工程骨软骨复合支架及其制备方法,属于生物材料技术领域。该支架为多层一体化结构,由软骨组织支架层、软骨组织钙化层、多孔的细胞隔断膜和骨组织支架层构成。软骨组织支架层接种软骨细胞并引入促进成软骨的生长因子,促进软骨细胞的生长;选用生物相容性好且可降解的硫酸肝素蛋白聚糖等主要原料,采用交联反应、冷冻干燥、定向造孔、多层复合、完全一体化等方法获得力学性能良好的功能化多层一体化组织工程骨软骨复合支架。本发明采用微纳米羟基磷灰石晶体和可降解的非化学计量的聚乙二醇/聚ε-己内酯纳米同轴短纤维以及接枝了RGD的硫酸肝素蛋白聚糖/氧化海藻酸钠与N-琥珀酰壳聚糖进行复合,主要用于关节软骨及软骨下骨全层缺损的修复。
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