双路径纳特传感器位移校正方法

    公开(公告)号:CN114216388A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111419454.9

    申请日:2021-11-26

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种双路径纳特传感器位移校正方法,提出了一种双路径即基于纳特传感器和地表位移监测传感器来校正测量位移的方法。创新性地结合两条路径对边坡位移曲线进行校正,对比传统方案,本方法数据来自两种不同类型的传感器,数据来源多样化,可信度高。在不良工况(工况二)致使纳特传感器无法精确测量的情况下,不仅可以在极大程度上修正纳特传感器在测量位移时传感器本身产生的误差,还可以提供一条边坡变形位移曲线,极大的提高了传感器的测量效率和可靠性。同时设计了专用的室内试验装置进行模拟实验验证,验证了校正测量位移数据的准确性。

    一种边坡稳定性测试装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN113252874B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202110517931.9

    申请日:2021-05-12

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于边坡测试设备技术领域,具体涉及一种边坡稳定性测试装置,包括箱体、边坡成型机构、震动测试机构和雨水测试机构,箱体前侧可拆卸连接有透明盖板,边坡成型机构包括有坡面围挡、升降挡板和伸缩挡板,箱体设有插槽,升降挡板与箱体滑动连接,箱体底部设有固定挡板;震动测试机构包括有安装底座、基座、电机和凸轮,安装底座与箱体相铰接,电机安装固定于基座未铰接一侧,凸轮与箱体的底部相抵接;雨水测试机构包括有第一花洒和第一进水管,第一进水管与第一花洒相连通;本发明解决了测试设备的模型箱在制作水平边坡、顺层边坡以及反倾边坡时,通常不够方便,使人们在制作边坡模型时会花费大量的时间,延误测试进度的问题。

    一种针对低频表面波隔振的周期性桩-墙结构及施工方法

    公开(公告)号:CN113818495A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111085571.6

    申请日:2021-09-16

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种针对低频表面波隔振的周期性桩‑墙结构,包括并排排列的至少一个的桩‑墙结构隔振单元,桩‑墙结构隔振单元包括桩基、连续墙、原始土体、改良土体和基岩,桩基呈两排均匀插入原始土体内,桩基底部嵌入基岩内,原始土体的浅层土体内每排桩基之间嵌入连接有连续墙,原始土体的浅层土体内两排桩基和连续墙间固定设置有改良土体。本发明可以将桩基深度优势与连续墙的连续性优势发挥到极致,二者相辅相成,极易适合表面波隔振。本发明连续墙两侧为截面为半圆形的圆弧面,连续墙的中心截面M‑M面为梯形,预制而成,通过静力按压方式至两桩基中间,构建桩‑墙镶嵌结构,且可形成较大的预应力,确保隔振效果。

    一种基于声子晶体原理实现宽频减振的无砟轨道板结构

    公开(公告)号:CN112359652B

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202011201312.0

    申请日:2020-11-02

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于声子晶体原理实现宽频减振的无砟轨道板结构,包括无砟轨道板减震结构,无砟轨道板减震结构由沿线路方向重复布置的周期性钢柱减振装置、周期性橡胶柱减振装置和轨道板三部分组成,周期性钢柱减振装置和周期性橡胶柱减振装置均位于轨道位置下方的轨道板内,周期性橡胶柱减振装置置于周期性钢柱减振装置的下方,并排平行分布。本发明周期排布的钢柱对高频振动衰减较好,周期排布的橡胶柱对低频振动衰减较好,而且橡胶由于自身的阻尼作用对高频振动也能产生一定的衰减,二者结合大大减小了轨道结构的整体振动。

    一种控制基质吸力和温度的动静三轴仪

    公开(公告)号:CN112504862A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011242973.8

    申请日:2020-11-10

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种控制基质吸力和温度的动静三轴仪,包括:透水石,所述透水石表面粗糙,进气值低,通过安装在试件顶部来控制试件的孔隙气压力;高进气值陶瓷盘,所述高进气值陶瓷盘安装在压力室底部,进行透水饱和,允许水进入试件但阻止自由空气流通,进而控制试件的孔隙水压;加热系统,所述加热系统由恒温调节器、加热器和热偶组成;所述恒温调节器通过热偶反馈的温度,用来控制和调节整个压力室内部的温度;所述加热器设置在压力室内部左、右两侧,受恒温调节器的控制,用来加热压力室内部的温度。本发明为研究基质吸力和温度在循环加载耦合作用机理提供了设备支持,为建立预测累计塑性应变和回弹模量模型提高了预测的准确性和可靠度。

    一种振荡旋流微纳米气泡发生器

    公开(公告)号:CN118217830B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410625805.9

    申请日:2024-05-20

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种振荡旋流微纳米气泡发生器,涉及微纳米气泡领域,包括本体,在本体上设置有入水口,入水口连通有喷嘴;关于喷嘴左右对称的左振荡单元和右振荡单元,左振荡单元包括具有回转轴线的旋流腔,旋流腔与喷嘴之间连通有旋流输入通道,旋流输入通道与喷嘴在连接处形成有凸起以引导射流产生附壁效应,旋流输入通道与旋流腔相切;左振荡单元还包括进气口和出口,进气口和出口设置在旋流腔的回转轴线上,并且左进气口和右进气口分别位于旋流腔的两个底面上;左振荡单元的旋流输入通道与右振荡单元的旋流输入通道在靠近喷嘴的一侧部分重合形成振荡腔;左振荡单元还包括反馈通道,反馈通道的一端与振荡腔连通,另一端与旋流腔连通。

    一种生物质炭包覆锰基材料及其制备与应用

    公开(公告)号:CN116825978A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202211737517.X

    申请日:2022-12-31

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种生物质炭包覆锰基材料及其制备与应用。本发明以坚果类果壳为炭源,经过碱溶液刻蚀、高温热处理后制备生物炭材料;以高锰酸钾为锰源,通过一步水热反应、热处理制备生物炭包覆的MnO2正极材料。该材料表面的薄炭层,可有效改善MnO2导电性差、溶解等问题。电化学结果表明采用生物炭包覆MnO2正极材料组装的锌离子电池在100mA/g的电流密度下稳定循环50次后,比容量达到292.9mA/g,是未包覆MnO2正极(比容量92.5mA/g)的3倍。

    一种基坑土体变形监测方法及系统

    公开(公告)号:CN115748645B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202211427474.5

    申请日:2022-11-15

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及基坑监测的技术领域,具体涉及一种基坑土体变形监测方法及系统,方法包括以下步骤:S01、测量获取基坑外土体的水平位移变化量的测量值Z;S02、对所得测量值Z进行滤波处理得到滤波值X;S03、将所得滤波值X输入到支持向量机中进行预测,获得关于基坑水平位移变化量的预测值C。系统用于执行上述方法。本发明可实现基坑土体变形的自动连续监测,可提高监测效率及监测可靠性,减少人工工作量,并可根据输入数据对基坑土体变形进行预测,可根据预测值进行预警及提前处置,可提高基坑土体监测的有效性和实用性。

    一种射流振荡元件及振荡射流式压力脉冲发生装置

    公开(公告)号:CN116037337A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211543736.4

    申请日:2022-12-03

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种射流振荡元件,射流振荡入口(2)设置于射流振荡元件本体(1)的顶部;四向通道(4)的顶端通过中心浆液通道(3)连通射流振荡入口(2)、底端连通附壁腔(6)、左端连通左反馈通道(7)、右端连通右反馈通道(8);附壁腔(6)的底部通过收窄通道(11)连通于导流入口(16);左反馈通道(7)连通于左偏流通道(13)、右反馈通道(8)连通于右侧为右偏流通道(14);浆液从射流振荡出口(15)流出。射流振荡元件能自激产生的周期性振荡的射流,喷射浆液的方向与速度周期性变化。将射流振荡元件用作注浆加固工作,能够提高注浆材料扩散的范围、均匀性,周期性的脉冲可以达到减少流体阻力的效果,提高注浆效率。

    一种高铁离缝修复用脉动注浆装置

    公开(公告)号:CN116005498A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211543921.3

    申请日:2022-12-03

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种高铁离缝修复用脉动注浆装置,元件本体(1)和元件壳体(0)组合固定安装成一体式结构;射流振荡入口(2)的底部通过中心浆液通道(3)连通四向通道(4);中心浆液通道(3)通过四向通道(4)、突宽通道(5)连通于附壁腔(7);涡流腔(10)呈上窄下宽的水滴状;射流振荡出口(11)设置于涡流腔(10)的底部,浆液从射流振荡出口(11)流出。脉动注浆装置以浆液为工作介质,利用射流在特定形状的附壁腔的附壁效应进行工作,从出口流出的浆液扩散范围大,注浆效率高,使用多级射流叠加时,使射流振荡出口射出的浆液速度更快,具有结构简单紧凑,零部件较少,安装、拆卸方便,成本低,可靠性好等优点。

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