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公开(公告)号:CN107490016A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710764269.0
申请日:2017-08-30
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02E20/348 , F23K3/14 , F23J15/025 , F23L15/00 , F24S10/00
Abstract: 本发明公开了一种外壁炉秸秆燃烧取暖系统,该系统包括壁炉(1),其特征在于:所述壁炉(1)的外侧设有两级的进料装置,分为一级进料系统(2)和二级进料系统(3),所述一级进料系统(2)与二级进料系统(3)用法兰连接;所述二级进料系统与气化炉(4)连通,所述气化炉(4)上部设有颗粒分离器(5),所述气化炉顶部通过管道与旋风气固分离器(6)和熔融炉(7)连通。本发明利用秸秆燃料与太阳能共同制热取暖,通过较为环保的燃烧方式减少秸秆不完全燃烧带来的空气污染,并利用可再生能源。
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公开(公告)号:CN114611192B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202210251614.1
申请日:2022-03-15
Applicant: 东南大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种斗栱的竖向计算模型简化方法,涉及斗栱分析计算技术领域。本发明采用简化方法为采用有限元梁杆单元对斗栱计算模型进行简化,使得斗栱竖向受力模拟准确且计算快捷:建立斗栱的有限元精细模型;分析斗栱有限元精细模型在进深方向和面阔方向下的应力迹线,提取斗栱内部的传力路径和各构件的应力情况;根据各构件的应力情况和斗拱的真实构造情况将斗栱的各构件简化为梁单元构件或杆单元构件;对于简化为杆单元的构件,根据等刚度原则引进简化模型构件的面积折减系数。本发明的简化模型减少斗栱有限元模型的计算时间,提高中国传统木结构遗产的有限元模型计算分析的完整性、准确性和计算效率。
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公开(公告)号:CN114809691B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210260584.0
申请日:2022-03-16
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种木质建筑修复技术领域中一种隐蔽式木梁柱节点加固装置及其加固方法,加固装置包括FRP筋,所述FRP筋两端均设有磁流变塑性体弹簧,磁流变塑性体弹簧外侧设有一层六边形体铁皮包裹,六边形体铁皮的内部填充磁流变液,高强螺栓穿过六边形体铁皮与小圆木和FRP筋与六边形体铁皮固定连接,六边形体铁皮两侧均贴有一层薄记忆合金隔膜,薄记忆合金隔膜的外层贴合四边形体铁制小容器,四边形体铁制小容器内部填充磁流变液体,四边形体铁制小容器与外侧的套筒相连,套筒再与梁柱相连。本发明加固装置在提高梁柱节点抗弯承载力及刚度的同时,能够通过阻尼耗能作用耗散地震或风振能量,保持榫卯原有的半刚性特性。
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公开(公告)号:CN115114844B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202210503478.0
申请日:2022-05-09
Applicant: 东南大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/04 , G06N3/0985 , G06F16/21 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种钢筋混凝土粘结滑移曲线的元学习预测模型,涉及土木工程技术领域,包括以下步骤:确定钢筋与混凝土之间粘结滑移特性的主要影响因素并划分学习任务,建立数据库BondslipNet;针对目标任务,设计少量样本的粘结滑移测试,建立目标数据库TargetNet;建立元学习神经网络架构;在BondslipNet数据库上采用基于任务的训练模型,训练建立的Mahalanobis‑Meta‑learningNet(MMN)网络;在TargetNet上基于模型,采用基于样本的训练模型,完成训练过程与测试过程,最终输出目标任务的粘结滑移曲线。
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公开(公告)号:CN114813085A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210449261.6
申请日:2022-04-26
Applicant: 东南大学
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明公开了一种斗拱节点水平低周反复试验装置,属于斗拱构件水平荷载受力性能测试设备领域。该装置包括试验台、斗拱支座、门式框架和水平动作器。试验台由底座、侧柱和上梁组成。水平动作器尾部设有带钢板的单向铰通过螺栓连接在试验台侧柱上,上梁底面设置定滑轮,绳索通过定滑轮将水平作动器首部与配重砝码相连以保持初始平衡状态。试验装置通过对斗拱试件的柱头枋施加水平反复荷载,能够模拟斗拱构件在诸如地震荷载、风荷载等水平荷载作用下的低周反复受力情况。加载过程中,水平动作器首部可以随斗拱转动而上下移动,避免斗拱节点产生额外约束,装置简单、拆卸方便,斗拱节点受力贴合实际,具有节约成本、简便快捷的特点。
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公开(公告)号:CN114635581A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210262012.6
申请日:2022-03-16
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种古建筑保护技术领域的一种基于三维七向混杂纤维筋的斗栱隐蔽式加固方法,所述斗栱隐蔽式加固方法包括以下步骤:步骤一:对斗栱进行构件重要性进行分析,优选出斗栱重要构件;步骤二:利用三维七向混杂纤维筋对斗栱重要构件进行加工。本发明中三维七向混杂纤维筋是一种新型的纺织复合材料,具有多向纤维构成的空间精细网状结构,其整体性好、力学结构合理,具有高的层间强度和抗冲击损伤能力,可以显著提升斗栱的竖向和水平承载性能,从而增加斗栱的安全性和耐久性;采用构件重要性分析和评级找到斗栱结构中重要的构件,从而进行定向加固,可提高加固的效率,减少不必要的材料损耗。
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公开(公告)号:CN114611192A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210251614.1
申请日:2022-03-15
Applicant: 东南大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种斗栱的竖向计算模型简化方法,涉及斗栱分析计算技术领域。本发明采用简化方法为采用有限元梁杆单元对斗栱计算模型进行简化,使得斗栱竖向受力模拟准确且计算快捷:建立斗栱的有限元精细模型;分析斗栱有限元精细模型在进深方向和面阔方向下的应力迹线,提取斗栱内部的传力路径和各构件的应力情况;根据各构件的应力情况和斗拱的真实构造情况将斗栱的各构件简化为梁单元构件或杆单元构件;对于简化为杆单元的构件,根据等刚度原则引进简化模型构件的面积折减系数。本发明的简化模型减少斗栱有限元模型的计算时间,提高中国传统木结构遗产的有限元模型计算分析的完整性、准确性和计算效率。
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公开(公告)号:CN110304900B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN201910516412.3
申请日:2019-06-14
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供一种改进的仿古白砖及其制作方法,涉及一种建筑材料的性能改进及新的生产方法。其物相构成为镁铝化合物和硅化物,磁赤铁矿(γ‑Fe2O3)36.74%‑40.32%,菱铁矿(FeCO3)0.01%‑0.04%,磁黄铁矿(FeS)0.25%‑1.05%,顽火辉石28.24%‑35.96%,斜碳钠钙石0.05%‑1.22%,滑石2.23%‑8.15%,方解石1.02%‑8.34%,石英6.88%‑17.76%,刚玉6.53%‑6.95%;其中化学成份的重量比为Na2O占0.05%‑1.46%,MgO占14.31%‑17.22%,Al2O3占5.07%‑9.93%,SiO2占57.49%‑70.78%,P2O5占0.27%‑2.56%,SO3占0.051%‑0.33%,CaO占0.26%‑15.73%,K2O占0.20%‑0.50%,TiO2占0.14%‑0.45%,Fe2O3占3.01%‑3.99%,MnO2占0.037%‑0.088%。经过选土,练泥,制胚,风干,烧制,烧制时需控制好温度,然后才得本发明产品。
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公开(公告)号:CN113700334A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111037650.X
申请日:2021-09-06
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种基于CNN的倾斜碑石文物纠偏加固实时监测方法,包括如下步骤:S1、设置临时保护支撑;S2、扫描点云并进行数据处理;S3、设置裂缝识别模块;S4、设置倾斜率识别模块;S5、设置沉降量识别模块;S6、设置应变识别模块;S7、预警评估;S8、安全纠偏。本发明通过实时扫描获取的精确点云数据,监测模块对纠偏加固过程中倾斜率的改变以及可能会产生的裂缝破坏、沉降破坏、应变破坏进行监测,避免了人工监测方式以及半人工半机械操作方式带来的误差与施工安全性问题,使纠偏准确度、监测效率、结构安全性得到提升。在不对碑石文物本体造成二次损伤的情况下,通过信息化监测方式,确保易损碑石文物纠偏加固过程的安全性、有效性和易行性。
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公开(公告)号:CN111101731B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202010047939.9
申请日:2020-01-16
Applicant: 东南大学
IPC: E04G23/06
Abstract: 本发明提供一种古建筑木结构整体提升方法,首先编号拆解非承重构件,根据轴网搭设辅助施工及设备安放的满堂脚手架,脚手架下满铺钢板。在古建筑的梁与柱之间设置剪刀撑,梁柱交接处与柱础处通过对拉螺栓固定角钢进行榫卯节点的加固,剪刀撑与端部角钢、连接件之间通过措施进行固定。在脚手架高层横杆上安装智能电动葫芦,在智能电动葫芦上安装配套的柔性钢吊索。在各进深之间各绑一根钢梁,将柔性钢吊索与钢梁进行牢固绑扎。在柱础处角钢放置无线位移传感器;在榫卯节点附近放置无线应变传感器。传感器和应变传感器测得数据传输入集成控制台,控制各电动葫芦起吊速度实现完成结构整体提升。本发明施工过程采用数字化和信息化判断,更安全可靠。
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