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公开(公告)号:CN116804359A
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202310604711.9
申请日:2023-05-26
Applicant: 东南大学
IPC: E21B47/002 , E21B47/04 , E21B47/12 , E21B33/072 , G06T3/40 , G06T17/00 , G06T7/55 , G06F30/27 , G06F119/14 , G06F111/18 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开一种基于前视全景钻孔摄像的虚拟岩芯成像设备及方法,虚拟岩芯成像设备由收放线架孔口支架、深度编码器、电动绞盘、视频传输线、数据传输线、控制主机、测量探头、计算机及配套软件系统等部件组成。虚拟岩芯成像方法是采用改良的前视全景钻孔摄像系统沿孔持续拍摄,以采集钻孔的高质量岩壁图像序列,并基于图像预处理算法、钻孔岩壁三维重建算法、钻孔岩壁图像拼接算法、实景模型生成算法处理岩壁图像序列,实现实景孔壁展开图和岩芯实景三维模型的构建。本发明从三维模型和展开图两个角度进行地层地质的描述,实现全维度、高精度的钻孔信息分析,能够更加精确监测斜管的变形,为工程的安全稳定提供了保障。
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公开(公告)号:CN115015048A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210670215.9
申请日:2022-06-14
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种模拟海水入侵地下水的传质可视化测量装置及方法,装置包括有机玻璃水槽、淡水和海水输送系统、潮汐生成系统、基流生成系统、可视化观测系统,有机玻璃水槽采用透明亚克力材料制成;淡水和海水输送系统用于向水槽内输送淡水和盐水;潮汐生成系统造出的指定波形并输入水槽中,用于模拟海水的潮汐作用;基流模拟系统用于模拟地下水的基流作用;可视化观测系统能够可视化由于淡水和盐水密度差引起的折射率变化。本发明能够可视化海水与淡水传质过程,精确地通过试验复现近海岛礁地下水与海水在潮汐作用下的传质过程。另外,本试验装置和方法还可以用来研究不同水头、潮汐波形、砂土介质下的传质规律。
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公开(公告)号:CN113528531A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110689330.6
申请日:2021-06-21
Applicant: 东南大学
IPC: C12N15/115 , G01N33/574
Abstract: 本发明公开了一种用于检测人肺癌细胞株A549胞外囊泡的核酸适配体,所述核酸适配体的核苷酸序列如SEQ ID NO:4(Ap3),SEQ ID NO:5(Ap6)序列所示;或者在SEQ ID NO:4(Ap3),SEQ ID NO:5(Ap6)序列的基础上进行化学修饰、化学标记或碱基的改变,以及一系列的衍生物。本申请的核酸适配体可在识别人肺癌细胞株胞外囊泡或者在制备检测人肺癌细胞株胞外囊泡的试剂盒或者结合胞外囊泡载药,特异性识别靶标中应用。本申请的核酸适配体可在识别人肺癌或者在制备检测人肺癌的试剂盒中应用。本申请核酸适配体在人肺癌的检测、诊断和治疗中具有非常广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103993100A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410269782.9
申请日:2014-06-17
Applicant: 东南大学
IPC: C12Q1/68
CPC classification number: C12Q1/6869 , C12Q2525/117 , C12Q2521/319
Abstract: 本发明公开了一种提高基因连接测序准确度的方法,其中测序所使用的测序引物(3)或连接臂序列(4)是含有硫代修饰的核苷酸序列;使用T7核酸外切酶将未参与连接反应的测序引物(3)全部或者部分降解;另外当连接臂序列(4)与测序引物(3)发生连接反应后,如果延长引物(5)的5’末端碱基未能有效与未知序列DNA模板(1)配对,可通过T7核酸外切酶降解至硫代修饰的核苷酸片段,从而将未配对的碱基有效清除。本发明的方法缩短了测序的时间,提高了连接测序的准确性,使其在使用价格便宜的寡核苷酸探针试剂后,仍然维持连接测序的高准确性。
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公开(公告)号:CN114994173B
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202210525149.6
申请日:2022-05-14
Applicant: 东南大学
IPC: G01N29/04 , G01N29/44 , G06F17/14 , G06F18/243 , G06F18/2415 , G06N3/0464 , G06N3/045 , G06N3/048 , G06N3/084 , G10L25/24 , G10L25/30
Abstract: 本发明提供了一种基于摩擦声和深度学习的岩体JRC测量装置及方法,包括探头端、音频采集端、数据处理端、控制端和电源模块,探头端设一可拆卸拨片,用于在岩体节理表面划动;音频采集端装设有录音组件和存储设备,用于录制和储存探头端在岩体表面划动时产生的声音信号,并将声音数据传输至数据处理端;数据处理端对音频进行预处理和特征提取,并通过训练好的深度神经网络模型对特征进行识别,得出对应岩体节理的粗糙度系数;控制端用于显示测量出的节理粗糙度系数、电量以及进行文件的命名、导出等操作。本发明能低成本、快速、自动化程度高的测量岩体节理的粗糙度系数,为在野外和工程中测量岩体节理粗糙度系数提供了方便。
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公开(公告)号:CN119438295A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411498304.5
申请日:2024-10-25
Applicant: 东南大学
IPC: G01N25/16
Abstract: 本发明提供一种测量岩石高温和高升温速率下热膨胀系数的装置和方法,装置包括石墨坩埚、感应加热装置、温度监测装置、图像采集装置和处理装置;感应加热装置用于对石墨坩埚进行感应加热,石墨坩埚用于承载岩石样品及对岩石样品加热;温度监测装置用于非接触式的监测岩石样品加热时的温度,图像采集装置用于采集岩石样品加热时的图像;温度监测装置和图像采集装置连接至处理装置。本发明采用温度监测装置和图像采集装置对岩石表面的应变情况进行非接触式观测,可以准确获取岩石在高温、高升温速率条件下的热膨胀系数,为微波辅助破岩技术的研究与应用提供可靠的数据支持。
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公开(公告)号:CN119273699A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411199069.1
申请日:2024-08-29
Applicant: 东南大学 , 中铁二院工程集团有限责任公司 , 中国国家铁路集团有限公司 , 川藏铁路技术创新中心有限公司
IPC: G06T7/11 , G06T7/90 , G06T5/70 , G06V10/764 , G06V10/26
Abstract: 本发明涉及地质学、岩石工程领域,具体为一种基于图像处理与多通道关联的岩石矿物组分自动分割方法。在地质研究与岩性识别方面,岩石矿物组分的定量化分析至关重要,本发明基于岩石数字图像,首先,对原始岩石样本图像进行裁剪、确定尺寸、降噪等预处理;然后,运用像素行曲线与数字图像交互方法,确定岩石中矿物组分的初始分割阈值,对岩石矿物组分进行初始分割;最后,再运用多通道间的关联关系,将色彩和纹理相近的矿物组分进行了二次分割,提升了岩石矿物组分分割的准确性。本发明提高了岩石矿物组分分析的准确性,不仅能够使地质从业人员更快、更好地理解岩石材料的组成和类别,也能够为岩石材料数值仿真分析提供高精度的细观数值模型。
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公开(公告)号:CN114332362B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202111545611.0
申请日:2021-12-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种耦合光学定位与实时更新的测斜监测装置及方法,包括:测斜管、提升端、探头端和控制端,测斜管内壁布设专门设计的特征点以提高精度,并便于解码定位;提升端通过自动程序控制探头的下方速度;探头端装设专门的镜头及配套设施,用于获取测斜管图像序列信息,并将数据传输至控制端;控制端基于光学定位与追踪技术的算法运算,得出测斜管的三位变形模型以及传统的测斜监测曲线。本发明能够更加精确监测测斜管的变形,为工程的安全稳定提供了新兴的保障。
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公开(公告)号:CN112529330B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202011547694.2
申请日:2020-12-24
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种基于贝叶斯神经网络的隧道围岩地质分级信息预测方法,收集既有隧道与精细采集在建隧道的围岩地质分级信息并作归一化处理,通过蒙特卡洛随机分析确定隧道围岩地质分级信息的概率分布,并初步确定贝叶斯神经网络模型输入层、隐含层、输出层的节点数,从而利用地质信息相似的既有隧道工程数据建立预测贝叶斯神经网络预测模型;随着工作面的不断向前推进,利用开挖过程中新获取的隧道围岩地质分级信息实时更新预测模型,进而逐步提升模型预测精度;本申请提供的预测方法具有较好的普适性和较高的预测精度,能够对隧道开挖前方未知断面地质分级信息提前作出有效判断,适用于绝大多数隧道围岩地质分级信息的预测。
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公开(公告)号:CN111163545B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202010043819.1
申请日:2020-01-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于硬岩隧道开挖的金属透镜天线微波辐射装置,包括万向移动平台车,微波电源,微波发生器,连接波导,喇叭口天线,金属透镜天线,屏蔽箱,激光位移传感器,红外热成像仪等。所述微波电源通过电源连接线与微波发生器连接,所述微波发生器通过连接波导以及法兰盘与喇叭口天线连接,所述激光位移传感器和红外热成像仪固定于屏蔽箱上,所述喇叭口天线、金属透镜天线以及屏蔽箱固定在万向移动平台车上,微波发生器产生的微波通过金属透镜天线在掌子面聚焦,通过调节万向移动平台车的位置和高度,从而使金属透镜天线微波辐射装置作用于隧道掌子面上预先设定的加热点,实现硬岩隧道高效、经济的开挖。
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