一种多腔波形钢板组合墙的参数化定型方法

    公开(公告)号:CN114692392B

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202210231802.8

    申请日:2022-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种多腔波形钢板组合墙的参数化定型方法。所述多腔波形钢板组合墙为承受面内或双向压弯荷载的多腔波形钢板组合墙。首先根据波形腔的等效套箍系数要求确定波形钢板厚度限值,进而选定厚度;然后根据波形腔宽度的构造要求确定波形腔的宽度限值,进而选定宽度;再验算所选定的厚度和宽度是否满足波形钢板的等效宽厚比要求;最后验算组合墙尺寸是否残余承载力比的要求。本发明提出的多腔波形钢板组合墙的参数化定型方法具有充足的理论依据,为结构设计中多腔式波形钢板组合墙的型式选定提供了明确有效的方法路径,填补了现有结构设计技术的空白,为多腔式波形钢板组合墙结构设计的可靠性和安全性提供了极大保障。

    一种用于盾构隧道开挖的土层内部位移监测装置与监测方法

    公开(公告)号:CN118583022A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410650512.6

    申请日:2024-05-24

    Abstract: 本发明涉及土层位移测量技术领域,具体是涉及一种用于盾构隧道开挖的土层内部位移监测装置与使用方法,包括注浆管和固定套壳;监测单体组件呈圆柱状结构,监测单体组件设置有多个,监测单体组件采用级联式结构设置在固定套壳上,相邻级的监测单体组件之间沿固定套壳的轴线方向能发生相对滑动;监测单体组件远离固定套壳的一侧为监测单体组件的头部,固定装置设置在监测单体组件的头部,固定装置在监测单体组件伸出后将相邻级的监测单体组件固定;解锁装置设置在固定套壳上。本发明避免了在地面向下安装时周边环境的影响,同时可以一次性测定土层中多个内部点的绝对位移和相对位移,有利于判断开挖面前方土体的弹塑性状态和稳定性。

    一种多腔波形钢板组合墙的受弯曲性能提高方法

    公开(公告)号:CN114912164B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202210230950.8

    申请日:2022-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种多腔波形钢板组合墙的受弯曲性能提高方法。所述多腔波形钢板组合墙为承受面外弯曲荷载的多腔波形钢板组合墙。首先根据式(1)计算与构件弯曲变形对应的初始弯曲刚度,然后根据式(4)计算与构件中转动弹簧旋转所引起变形对应的初始弯曲刚度,利用前述两个刚度并根据式(11)可以计算多腔波形钢板组合构件的初始弯曲刚度。根据式(12)计算多腔波形钢板组合墙的极限弯曲承载力。本发明提出的多腔波形钢板组合墙的定型方法具有充足的理论依据和试验支撑,填补了现有结构设计技术的空白,为多腔式波形钢板组合墙结构设计的可靠性和安全性提供了极大保障。

    一种新型平面可展开结构
    124.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110217408B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN201910167904.6

    申请日:2019-03-06

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及一种新型平面可展开结构。本发明为相邻行方形单元错缝分布的方形单元。所述的方形单元包括n层单层结构、n‑1个竖向支撑结构。竖向支撑结构将相邻两层单层结构连接在一起组成一个方形单元。单层结构通过特定的A型锁定机构、B型锁定机构、C型锁定机构、X向短杆和、Y向长杆的配合实现可收拢。本发明可用作太空中的超大尺度空间太阳能电站微波发射天线、卫星的大型平面相控阵天线及其他大型、超大型空间结构。所利用的新型平面收拢展开构型及锁定方式,具有展开精度高、刚度大、收展比大等优点,适用于空间大尺度、超大尺度天线及电池阵结构。

    一种基于海底光纤分布式声学传感的海流测量方法

    公开(公告)号:CN116358501A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310105077.4

    申请日:2023-02-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于海底光纤分布式声学传感的海流测量方法。方法包括:根据海底光纤的预设路由组成光纤段对,划分光纤传感单元;光纤传感单元接收频散振动声信号产生后向瑞利散射光信号,传输至分布式声学传感解调器中解调获得解调声信号,组成解调声信号数据集;输入信号分析模块中处理,输出光纤段对的轨迹数据集;建立海流测量拟合目标模型;将轨迹数据集、预设水深和方向输入处理,获得流经海底光纤的海流的空间变化数据;重复步骤,获得海流的时空变化数据,最终实现对海流的时空测量。本发明利用覆盖范围广阔的海底电缆光纤,可有效改善因传统海流观测仪器分布稀疏而无法大范围观测海流的现状,为极端海况下的海流观测提供有效途径。

    一种交通目标检测方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN116129371A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310090468.3

    申请日:2023-02-09

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 张磊 时尧成

    Abstract: 本发明公开了一种交通目标检测方法、装置及电子设备,该方法包括:获取FMCW激光雷达采集获得的第一感知数据,以及视频相机采集获得的第二感知数据;过滤所述第一感知数据中散射回波强度不属于强度阈值范围的数据,强度阈值范围表征行人和/或非机动车的散射回波强度所属范围;对过滤后的所述第一感知数据进行结构化处理,获得图像处理结构数据,图像处理结构数据包括3D点云体素特征向量、SAR图像以及多普勒图像;对第二感知数据进行视频预处理,获得与第一感知数据同步的RGB图像;对3D点云体素特征向量、SAR图像、多普勒图像以及RGB图像进行图像融合,并基于图像融合结果进行行人和/或非机动车检测,提高了行行人和/或非机动车检测的准确性。

    一种软体机器人手的三维凸面柔性触觉传感器及制造方法

    公开(公告)号:CN112857630B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202110056549.2

    申请日:2021-01-15

    Abstract: 本发明公开一种软体机器人手的三维凸面柔性触觉传感器及制造方法,传感器包括从上到下依次层叠布置并通过加热固化依次粘合的具有三维凸面式结构的封装层、公共电极层、传感阵列单元层、下电极层;传感阵列单元层设有分布在凸面中心与椭圆虚线上的传感单元;公共电极层设有用于连接所有传感单元的半椭圆结构电极、椭圆结构电极与十字结构电极,电极之间相互连通;下电极层设有用于连接传感单元与外部导线的直线结构电极。本发明实现其与人手指尖的低应力贴合,结合接触物体时传感单元阵列的电阻变化与软体指尖的刚度,测量接触物体的曲率,同时传感器具有较好的柔性,可应用在软体机器人手,并在智能机器人的复杂精细化作业方面有极大发展潜力。

    一种光散射补片器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN114137663B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202111497836.3

    申请日:2021-12-09

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及一种光散射补片器件及其制备方法,由补片、空气层和锥形光纤构成;补片为透明补片;补片的折射率大于生物组织的折射率;锥形光纤的尖端、拉锥过渡区和未拉伸部分包埋于补片内,且在补片与锥形光纤的尖端和拉锥过渡区的之间形成所述空气层;制备该光散射补片器件的方法为:先制备锥形光纤,再对锥形光纤的表面进行疏水修饰;然后将疏水修饰后的锥形光纤置于未固化的聚合物中并使未固化的聚合物固化,再沿着锥形光纤的中心轴向将锥形光纤的未拉伸部分向外拔动一定距离形成空气层;锥形光纤上未包埋于补片中的未拉伸部分通过标准光纤适配器与光源连接,形成光散射补片器件。本发明制得的光散射补片器件的发散角明显高于现有技术。

    一种光电元件与光纤的高效耦合方法

    公开(公告)号:CN113589450A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110797652.2

    申请日:2021-07-14

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 张磊 甄煜琦

    Abstract: 本发明公开了一种光电元件与光纤的高效耦合方法。包括一个打孔的光电元件和一根光纤,光电元件在发光区或光敏面设置打孔,光纤插入光电元件的孔中,通过UV胶胶合固定使得光电元件与光纤耦合。本发明所提出的结构增强了光纤与发光二极管、光敏探测器耦合的机械强度和直接耦合效率,在不引入其余器件的情况下简便地构成耦合结构和天然的保护结构;在一定程度下提高了不使用透镜进行光电二极管、光敏探测器与光纤进行直接耦合的效率,具有简便、高效、低成本、强鲁棒性等优点。

    一种利用声信号与惯性导航融合的室内定位系统及定位方法

    公开(公告)号:CN108151747B

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201711449557.3

    申请日:2017-12-27

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开一种利用声信号与惯性导航融合的室内定位系统及定位方法,该系统包括智能移动终端、信标节点、局域网及服务器,定位方法分为声信号定位和惯性导航定位,其中声信号定位为通过到达时间差算法获得声信号定位信息,惯性导航定位为通过智能移动终端自带的加速度计、陀螺仪和电子罗盘,获得惯性导航定位信息,并通过异步信息融合算法将声信号定位信息和惯性导航定位信息进行数据融合,进而输出准确的导航定位结果。本发明将声信号定位和惯性导航定位相融合,实现优势互补,一方面利用声信号定位消除了惯性导航定位的累积误差,另一方面弥补了声信号定位由于遮挡情况导致定位信息造成严重误差的缺陷,定位精度高,更好地满足用户定位需求。

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