基于地震动信号的滑坡事件识别、预警、评估方法

    公开(公告)号:CN112698405B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202011447409.X

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本发明公开基于地震动信号的滑坡事件识别、预警、评估方法。针对现有技术中缺少从地震动信号中识别滑坡地震波形信号的技术方案,本发明提供一种基于地震动信号的滑坡事件识别方法。方法以地震动信号为基础,采用初步排除无关信号、STFT变换、带通滤波的逐步信号分析手段,从中提取代表滑坡事件的滑坡地震动信号Ⅰ。利用滑坡地震动信号Ⅰ的IMF主分量信号能提取质量更好的滑坡地震动信号Ⅱ并能用于滑坡事件定位。本发明还提供基于滑坡地震动信号Ⅱ的PSD定量计算对滑坡事件进行评估的技术方案。本发明同时提供滑坡事件识别方法,在滑坡事件预警中、在地震动信号降噪中的应用;滑坡事件评估方法在滑坡灾害应急响应中的应用。

    一种多尺度组织工程复合支架及其制备装置和制备方法

    公开(公告)号:CN113944003A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202011177302.8

    申请日:2020-10-28

    Abstract: 本发明涉及一种多尺度组织工程复合支架及其制备装置和制备方法,所述多尺度组织工程复合支架包括多个依次叠置的纤维层,其中至少一个第一纤维层包括第一纤维丝、第二纤维丝和第三纤维丝,所述第一纤维层的形成步骤包括:在收集板上形成直径为50‑1000μm的多条第一纤维丝,所述多条第一纤维丝平行排列;在多条第一纤维丝之间形成直径为1‑50μm的第二纤维丝;在所形成的第一纤维丝和第二纤维丝的结构上形成直径为50‑1000nm的第三纤维丝。本发明实施例所制备的支架既具有较好的机械强度,还具有适当的孔径和孔隙率,能够促进细胞的渗透、营养物质的运输,为细胞活动提供适宜的微环境,促进细胞黏附、增殖、分化、迁移等。

    电子束斑标定装置和方法
    13.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110031887B

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN201910359073.2

    申请日:2019-04-30

    Abstract: 本申请提出一种电子束斑标定装置和方法,装置包括:电子束发生装置、信号采集装置、标定板、真空室和计算机设备。该装置基于计算机设备和信号采集装置的结构,通过计算机设备控制电子束发生装置产生和驱使电子束按照预设轨迹扫描标定板产生过程信号,利用信号采集装置实时采集过程信号,利用计算机设备对过程信号进行处理,确定电子束位置偏差、束斑圆度和束斑尺寸,根据位置偏差、束斑圆度和束斑尺寸,调整电子束发生装置的位置状态矩阵、像散状态矩阵和聚焦状态矩阵,与传统的基于肉眼观察和基于成像的标定方式相比,避免了因视角倾斜导致的图像畸变的影响,具有较高的可靠性高和精度,同时大幅提高了标定效率。

    地下雨水调蓄系统
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113737887A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111156956.7

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明提出一种地下雨水调蓄系统,以解决建设雨水调蓄池时空间限制、工期漫长、以及雨水调蓄池显著降低地面承载能力的问题。本发明的雨水调蓄系统设置在地面建筑物的至少一侧地面以下,其主体部分包括多个竖井和多个蓄水管道,其中,多个竖井间隔布置在建筑物外墙与用地红线之间的区域,竖井之间用蓄水管道连通,竖井与蓄水管道的容积之和能接纳一部分地面径流量满足海绵城市设计要求。

    一种粉末床同步加热熔化增材制造方法

    公开(公告)号:CN112024875B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202010829754.3

    申请日:2020-08-18

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明属于增材制造技术领域,涉及一种粉末床同步加热熔化增材制造方法,用以实现在真空环境及高粉末床温度条件下的材料增材制造。本方法通过在进行选择性熔化沉积成形零件截面的同时,对非零件截面区域进行同步的电子束加热,保持了非零件截面区域的粉末床温度,避免了粉末床温度的大幅波动,保证了电子束在粉末床不同位置单位面积上停留的时间相等,以使预热区域不同位置接收到电子束的能量密度相等、预热区域不同位置的温度均匀,从而增强了粉末床熔融技术中粉末床温度这一关键工艺参数的稳定性和一致性,进而降低了成形零件的热应力,提高了成形零件性能的一致性,为难熔、难焊、脆性材料增材制造创造条件。

    一种基于里德堡电磁感应透明信号的锁频系统及方法

    公开(公告)号:CN110401104B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201910693096.7

    申请日:2019-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于里德堡电磁感应透明信号的锁频系统及方法。该系统包括探测光光源、耦合光光源、铷蒸汽池、光电探测器、正弦信号源、信号放大器、锁相放大器以及比例‑积分‑微分控制器;锁频方法利用耦合光光源扫描通过铷蒸汽池的耦合光的频率,获得里德堡电磁感应透明信号,利用交变磁场调制原子能级,实现对里德堡电磁感应透明信号的频率调制,进而得到里德堡电磁感应透明信号的微分信号,即锁频所需要的误差信号,对耦合光激光器进行频率锁定。本发明的系统和方法,适用范围广、线宽窄,同时结构简单、稳定、对环境要求低、成本低,非常适合用于便携式系统的开发。

    电子束流能量密度分布测量系统及方法

    公开(公告)号:CN110031886B

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201910300519.4

    申请日:2019-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种电子束流能量密度分布测量系统及方法,其中,该系统包括:电子束发生偏转聚焦装置用于控制电子束的产生、聚焦和偏转;电子束能量密度测量装置用于测量漏过电子束能量密度测量装置顶部直角缺口的电子束流强度,并记录电子束的偏转信号;控制器用于控制电子束发生偏转聚焦装置产生、聚焦和偏转电子束,同时控制电子束能量密度测量装置采集电子束强度信号和记录电子束偏转信号;数据处理装置用于将电子束流强度信号根据电子束偏转信号构建成二维数据矩阵,以采用二阶微分方法计算获得电子束能量密度分布。该系统简化测量装置的加工,无需假定电子束能量密度圆周对称,也可以准确测量不规则的电子束流能量密度分布。

    液浮粉末床增材制造设备和方法

    公开(公告)号:CN110523977A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910185600.2

    申请日:2019-03-12

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 林峰 张磊 王东方

    Abstract: 本发明公开了一种液浮粉末床增材制造设备和方法,液浮粉末床增材制造设备包括:成形室;工作台装置,工作台装置设于成形室且具有成形区域,工作台装置至少包括一个成形缸,成形缸被构造成适于盛装浮液;粉末供给装置,粉末供给装置被构造成适于将成形粉末铺展于浮液的表面,成形粉末在浮力的作用下浮于浮液表面以形成覆盖成形区域的粉末床;至少一个高能束发射聚焦扫描装置,高能束发射聚焦扫描装置被构造成发射高能束对粉末床进行成形处理,以使成形粉末逐层沉积而形成三维零件。根据本发明实施例的液浮粉末床增材制造设备能够减少成形粉末的用量、提高成形粉末的利用率、降低三维零件的热应力,且满足多种形式的复合加工制造和在线检验的需要。

    一种用于燃煤电厂烟气脱汞SBA-15基载银吸附剂的制备方法

    公开(公告)号:CN106732347B

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201611127927.7

    申请日:2016-12-09

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种用于燃煤电厂烟气脱汞SBA‑15基载银吸附剂的制备方法,属于环境保护及大气污染控制技术领域。制备步骤主要如下:将介孔二氧化硅SBA‑15加入到银氨溶液中,通过浸渍得到前躯体,然后通过惰性气氛下热还原得到SBA‑15基负载纳米银颗粒的脱汞吸附剂。该制备方法简单可靠,无银损失,无需使用还原剂,成本低廉,易于工业化应用。通过此方法制备的吸附剂比表面积相对较大,银颗粒保持纳米尺寸,脱汞效率高,脱汞容量高,再生简单,再生吸附剂脱汞效率和容量无明显损失,可以循环使用,应用成本较低。因此,该吸附剂是一种具有工业应用前景的脱汞材料。

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