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公开(公告)号:CN118127505A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410433126.1
申请日:2024-04-11
Abstract: 本发明涉及金属材料领域,具体涉及一种激光熔覆制备氧化铝‑铁基金属粉末复合涂层的方法。所述方法包括下述步骤:按设计比例配取氧化铝粉和铁基金属粉末,将二者混合均匀后得到混合粉末,备用,所述混合粉末中,氧化铝粉末与铁基金属粉末的质量比为7‑9:3‑1;以表面清洁干燥的基材为处理对象,以所得混合粉末为涂层原料,采用超高速激光熔覆的工艺,制备复合涂层;打印时,控制激光功率为1750‑1850w、扫描速度为120‑160mm/s、离焦量为+1、送粉量为8.5~8.9g/min、搭接率为68~72%,送分气体和保护气体均为氩气。本发明工艺简单,所得产品性能优良,便于工业化应用。
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公开(公告)号:CN117973031A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410126925.4
申请日:2024-01-30
Applicant: 高速铁路建造技术国家工程研究中心 , 中国中铁股份有限公司 , 中南大学 , 湖南路桥建设集团有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06F30/23 , G06F30/13 , G06T17/20 , G06F119/14 , G06F119/02 , G06F111/04
Abstract: 本发明涉及隧道施工技术领域,具体公开了一种层状软岩隧道变形预测方法、设备及介质,所述方法包括以下步骤:S1:建立岩体三维离散元模型和岩体三维连续介质模型;S2:对模型参数进行赋值;S3:将岩体三维离散元模型和岩体三维连续介质模型进行耦合,得到层状软岩隧道模型;S4:对岩体三维离散元模型嵌入节理,形成层状岩体;S5:编制代码模拟隧道的开挖和支护,将支护结构和岩体三维离散元模型耦合;S6:在层状软岩隧道模型中布置监测点,监测开挖和支护的监测点位移和应力,实现层状软岩隧道变形预测。本发明通过耦合离散模型和连续模型构建隧道模型,并将支护结构和离散模型耦合,实现了对隧道软岩的变形预测分析。
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公开(公告)号:CN102564870A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201110425965.1
申请日:2011-12-19
Applicant: 中南大学
IPC: G01N3/32
Abstract: 本专利涉及一种裂纹扩展试验方法及装置,首先预制一个截面积连续变化的试件,然后在所述试件上的不同截面处预置裂纹,对所述试件施加循环载荷,同时测定裂纹处的载荷大小,设定每次实验的循环步长,并测量每个循环步长后所述试件表面的裂纹长度,本发明通过调整裂纹的初始长度与位置、配重的大小、加载的方式、激振频率的大小、激振力的大小来研究裂纹初始长度与位置、载荷的大小、加载的方式、振动频率与应力比对试件裂纹扩展特性的影响。本发明方法简单、操作方便、适应性强、精度高、能源消耗小、可有效提高裂纹扩展试验的效率,降低试验成本。
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公开(公告)号:CN102564870B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201110425965.1
申请日:2011-12-19
Applicant: 中南大学
IPC: G01N3/32
Abstract: 本专利涉及一种裂纹扩展试验方法及装置,首先预制一个截面积连续变化的试件,然后在所述试件上的不同截面处预置裂纹,对所述试件施加循环载荷,同时测定裂纹处的载荷大小,设定每次实验的循环步长,并测量每个循环步长后所述试件表面的裂纹长度,本发明通过调整裂纹的初始长度与位置、配重的大小、加载的方式、激振频率的大小、激振力的大小来研究裂纹初始长度与位置、载荷的大小、加载的方式、振动频率与应力比对试件裂纹扩展特性的影响。本发明方法简单、操作方便、适应性强、精度高、能源消耗小、可有效提高裂纹扩展试验的效率,降低试验成本。
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公开(公告)号:CN119174823A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411581694.2
申请日:2024-11-07
IPC: A61K45/00 , A61K31/58 , A61K31/7068 , A61P35/02
Abstract: 本发明涉及生物工程技术领域,具体涉及一种ZBED1表达抑制剂在制备阿糖胞苷耐药白血病药物中的应用。本发明提供了一种ZBED1表达抑制剂在制备阿糖胞苷耐药白血病药物中的应用,所述阿糖胞苷耐药白血病药物包括ZBED1表达抑制剂。本发明首次确立了ZBED1在白血病耐药性中的关键作用,并发现了具有选择性抑制ZBED1功能的中药活性成分薯蓣皂素。该成分不仅能够与阿糖胞苷协同作用,逆转白血病的阿糖胞苷耐药性,还为临床上预测和改善患者治疗效果提供了新的靶位点和分子标志物。这一创新策略为白血病治疗带来了新的希望,尤其是在阿糖胞苷耐药性问题上,提供了更加有效的解决方案。
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公开(公告)号:CN117398543A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311445626.9
申请日:2023-11-02
Applicant: 中南大学
IPC: A61M1/36
Abstract: 本专利公开了一种双循环智能控制蛋白免疫吸附系统与方法,所述系统包括蛋白免疫吸附治疗循环子系统和吸附柱洗脱再生循环子系统等,所述方法分为基于专家系统的逻辑控制和安全导向控制等。本系统与方法能够涵盖患者的整个治疗过程,即待治疗预冲阶段、建立体外循环阶段、蛋白免疫吸附治疗与吸附柱洗脱再生双循环智能控制中间过程、储存阶段等。本专利采用智能控制实现蛋白免疫吸附治疗和吸附柱洗脱再生的双循环并行运行,保障了吸附治疗的连续性,安全性好,自动化程度高,降低了患者的痛苦和长时间治疗的潜在医疗风险,减少了医护人员的工作强度。
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公开(公告)号:CN117195374A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311238251.9
申请日:2023-09-25
Applicant: 高速铁路建造技术国家工程研究中心 , 中国中铁股份有限公司 , 中南大学 , 湖南路桥建设集团有限责任公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F17/13 , G06F17/16 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种双参数地基梁的管棚支护计算方法,根据Pasternak地基模型上的梁的挠曲微分控制方程,考虑梁在弹性地基上的三维影响,求解挠曲微分方程,得到地基模型上任意荷载作用下的挠曲变形解析解;对管棚全长划分成不同的区段进行理论分析计算;选择适当的梁模型对各个区段进行简化;选择适当的约束条件对管棚端部进行简化;根据实际的隧道埋深情况,选择适当的围岩压力计算理论,适当假设管棚全长的荷载分布形式;通过分段节点处的挠度w、转角θ、弯矩M和广义剪力Q的连续性条件以及管棚端部的边界条件求解得到各个区段的挠曲变形的解析解。
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公开(公告)号:CN112657004A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011498831.8
申请日:2020-12-17
Applicant: 中南大学
IPC: A61M1/36
Abstract: 本发明公开了一种基于轮换机制的蛋白免疫吸附装置,包括血液侧循环管路、血浆侧循环管路、清洗单元、检测单元、控制单元。其控制方式分为逻辑控制、信号约束控制、人工介入控制。其工作过程分为待治疗预冲阶段、建立体外循环阶段、蛋白免疫吸附治疗与吸附柱洗脱再生阶段、存储阶段。本发明,可实现蛋白免疫连续性治疗,极大的缩减了患者进行蛋白免疫治疗的时间,解决了现有装置需吸附柱洗脱再生后才能继续治疗的弊端,降低了患者因长时间进行蛋白免疫吸附治疗而带来的治疗隐患。自动化程度较高,控制安全性较好,极大的降低了医护人员工作强度。
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公开(公告)号:CN101965039B
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201010509623.3
申请日:2010-10-17
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02D70/00
Abstract: 本发明提出了一种无线传感器网络节点超低功耗设计方法,先根据预期的节点与模块的平均功耗目标和对无线通信、传感器和微处理器工作的占空比要求,按无线通信、微处理器、传感器的顺序,依次确定各模块的允许电流,并据此选择器件设计各模块实现方案;然后根据不同模块的负载范围设计能保持高使用效率的智能型电源模块,从而降低节点各组成部分的功耗;再根据实际应用设计各模块协同工作的时序,通过微处理器控制多模块按时序工作来降低节点的峰值电流。这些措施综合起来发挥作用使无线传感器网络节点在保证性能并持续监测的前提下,其平均功耗低于目标要求,有效延长节点使用寿命。
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公开(公告)号:CN101902832B
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201010249837.1
申请日:2010-08-10
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02D70/00
Abstract: 本发明提出了一种可持续监测振动的低功耗无线传感器网络节点装置,电源模块、通信模块和传感器模块均与微处理器连接;所述的电源模块的结构为:太阳能电池和锂电池的输出端分别与第一模拟开关的3个输入端相接,所述的第一模拟开关的输出端接微处理器的电源接口;自源型振动传感器的信号输出端经第一运算放大器和比较器分别与微处理器的信号输入端和中断口相接;外源型加速度传感器的信号输出端经第二运算放大器与微处理器的另一个信号输入端相接;外源型加速度传感器的电源端经受控于微处理器的第二模拟开关接节点所选的当前电源输出端。该装置节能效果明显,能保障无线传感器网络节点长时间持续工作。
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