一种混凝土表面涂料均匀性确定方法及系统

    公开(公告)号:CN110189321A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910476684.5

    申请日:2019-06-03

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种混凝土表面涂料均匀性确定方法及其系统,所述方法包括:通过K均值聚类算法分别对混凝土表面在喷涂涂料前后的红外热图像进行数据处理分析,得到同一像素点在喷涂涂料前后的聚类差值,然后依据聚类差值的不同构造判断矩阵,并利用层次分析法计算各聚类差值的权重,最后根据统计分别得到各个不同聚类结果差值的像素点总数量及其相应的权重值,计算出混凝土表面涂料的均匀性,本发明的上述方法消除了混凝土试件本身所带来的影响,实现对混凝土试件表面涂料的均匀性的确定。

    一种产生中型多棘神经元的方法
    42.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115948336A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202211489464.4

    申请日:2022-11-25

    Inventor: 唐宇 任捷 吴俊娇

    Abstract: 本发明涉及生物技术领域,更具体地,本发明涉及利用一种诱导NPC为MSN的方法。所述产生MSN的方法,包括在NPCs中表达外源的以下转录因子或sgRNA:ASCL1、NGN2、miR‑9/124、sgPTBP1、CTIP2、DLX1和DLX2之一或几种组合;其中,所述ASCL1、NGN2、miR‑9/124、sgPTBP1、CTIP2、DLX1和DLX2之一还包括其同源物、类似物或变体。经体外和体内验证,本发明的方法能够在短至4‑5天可以观察到神经元形态,14天左右可以获得具有多树突的神经元,21天左右能够获得更成熟的MSN,其中,DARPP32+以及GAD2+MSN可达95%以上。

    陶瓷制品微裂纹检测方法
    43.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115236198A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210866405.8

    申请日:2022-07-22

    Abstract: 本申请适用于陶瓷检测技术领域,提供了一种陶瓷制品微裂纹检测方法,该方法应用于微裂纹检测系统,微裂纹检测系统包括:可充气部件、气压控制机构、卸气机构、控制设备以及设置于陶瓷制品内壁上的多个声发射传感器;该方法包括:控制设备控制气压控制机构给放置于陶瓷制品内的可充气部件充气;控制设备在检测到多个声发射传感器中的部分声发射传感器接收到声发射信号时,控制气压控制机构停止给可充气部件充气,并控制卸气机构排出可充气部件内的气体;控制设备根据部分声发射传感器接收到声发射信号的时间,确定陶瓷制品的微裂纹位置。本申请能检测确定出陶瓷制品微裂纹的位置。

    一种基于随采参数和/或随钻参数的岩石可切割性评价方法、破岩设备及破岩系统

    公开(公告)号:CN114372319A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202111165793.9

    申请日:2021-09-30

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于随采参数和/或随钻参数的岩石可切割性评价方法、破岩设备及破岩系统,该方法以现场开采过程中破岩设备的随采参数和/或钻进过程中的随钻参数为源数据;再获取对应的多个目标特征量以及可切割性评分标准;然后,构建可切割性等级预测模型,进而将现场随采参数和/或现场随钻参数输入可切割性等级预测模型得到可切割性等级结果;或者,构建多个目标特征量预测模型,进而将现场随采参数和/或现场随钻参数输入多个目标特征量预测模型得到目标特征量,再基于可切割性评分标准得到可切割性等级结果;最后,用于指导破岩设备的机械参数设置。本发明对岩体的可切割性进行预测,找到更适宜的机械参数,有效提高后期破岩效率。

    一种隧道高压气体破岩的孔眼填塞装置及其方法

    公开(公告)号:CN110779407B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN201911064828.2

    申请日:2019-11-04

    Abstract: 本发明公开一种隧道高压气体破岩的孔眼填塞装置及其方法,涉及硬岩破岩技术领域,该装置包括填塞管和填塞棒;填塞管内开设有两端贯通的通孔,填塞管的外径比致裂孔的孔径小,长度大于致裂孔的深度;填塞管一端的端口处设有水平的放料槽,放料槽靠近手持端的一侧至填塞管手持端的端口处设有填塞管引导槽,填塞棒侧壁上开设有填塞棒引导槽;填塞棒长度大于填塞管,填塞棒外径小于填塞管孔径,填塞棒引导槽宽度大于填塞管引导槽宽度。采用以本发明填塞装置为基础的隧道高压气体破岩的孔眼填塞方法,解决了隧道利用高压气体安全、高效破岩实施过程中存在的灌浆堵孔操作困难、填塞不密实、填塞质量不好导致破岩效果差、填塞材料量浪费严重等技术难题。

    一种混凝土水化热温度监控方法及系统

    公开(公告)号:CN114091144A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111280471.9

    申请日:2021-11-01

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及混凝土施工技术领域,公开了一种混凝土水化热温度监控方法及系统,该方法包括采集待测桥梁的承台区域的混凝土结构温度场因素信息,根据混凝土结构温度场因素信息构建样本集;根据样本集构建支持向量机回归预测模型;基于支持向量机回归预测模型预测承台区域的混凝土温度值;根据承台区域的管道布设情况和混凝土温度值调整管道的通水流量,可以对大体积混凝土水化热温度实时监测、短期预测和温度控制问题,避免了所采取的温控措施出现滞后现象,可以最大限度降低温度裂缝出现的可能性,保证了桥梁承台大体积混凝土结构在服役期间的适用性和耐久性。

    在役隧道衬砌结构硫酸盐腐蚀损伤预测方法及系统

    公开(公告)号:CN114021467A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111327059.8

    申请日:2021-11-10

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了在役隧道衬砌结构硫酸盐腐蚀损伤预测方法及系统,通过获取在役隧道上的混凝土在被硫酸盐腐蚀过程中,所述混凝土的相对动弹模量或质量损失的时间序列;基于所述混凝土的相对动弹模量或质量损失的时间序列,构建以混凝土过去的相对动弹模量或质量损失的时间序列为输入量,以混凝土将来的相对动弹模量或质量损失的时间序列为输出的ARIMA模型;基于所述ARIMA模型对所述混凝土将来的相对动弹模量或质量损失的时间序列进行预测,并根据预测的将来的相对动弹模量或质量损失对在役隧道衬砌结构硫酸盐腐蚀损伤进行预测。相比现有技术,本发明能准确预测出隧道混凝土损伤发展趋势。

    热膨胀破岩管、硬岩地层基坑的组合破岩方法

    公开(公告)号:CN113587760A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110885376.5

    申请日:2021-08-03

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种热膨胀破岩管、硬岩地层基坑的组合破岩方法,热膨胀破岩管包括外管,外管的内腔中装填热膨胀剂,热膨胀剂内预埋电点火头;膨胀剂封堵结构,设于外管内腔的两端,膨胀剂封堵结构将热膨胀剂封堵在外管内腔中;堵头,设于外管两端,以堵住外管内腔;点火头导线,与电点火头连接,并从外管和堵头之间的缝隙中引出。该组合破岩方法为热膨胀剂预裂破岩‑破碎锤法协同破岩方法。该热膨胀破岩管结构简单、操作方便、成本低廉,可在渗水潮湿的施工环境中使用;该组合破岩方法可提高破岩效率,降低破岩成本,提高破岩安全系数,破岩扰动较小、噪音小,操作流程简单,堵孔装药时间较短,对周边岩体或者邻近建筑几乎没有振动损伤。

    一种二氧化碳破岩装置及方法

    公开(公告)号:CN112857163A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202011624695.2

    申请日:2020-12-31

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳爆破装置,包括外管,所述外管一端设置有短密封盖,另一端设置有长密封盖,长密封盖上设置有泄能槽,长密封盖、短密封盖均通过螺纹与外管连接,充液管一端穿过所述短密封盖且伸入所述外管内,排气管一端穿过所述短密封盖与所述外管内部相通,所述外管内设置有热激发装置,所述热激发装置的正负电极分别通过导线与启动电源电连接,所述启动电源上设置有开关。一种二氧化碳爆破方法,包括钻致裂孔、装设二氧化碳爆破装置、充装液态二氧化碳、爆破和处置方法。本发明二氧化碳破岩装置及方法提高了二氧化碳爆破装置的安全性和利用率。

    一种边坡植被生长环境的监测预测系统及方法

    公开(公告)号:CN111765919A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010524038.4

    申请日:2020-06-10

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种边坡植被生长环境的监测预测系统及方法,监测预测系统包括:固定支架;采集箱,内设数据采集仪和无线通讯模块;环境监测系统,装在固定支架顶部,与数据采集仪连接;雨量传感器,装在边坡顶部无遮挡处,与数据采集仪连接;土壤温湿盐传感器,埋设在边坡顶部土壤中,与数据采集仪连接;云平台服务器,通过无线通讯模块与数据采集仪进行数据传输;太阳能供电系统,为数据采集仪、无线通讯模块、环境监测系统、雨量传感器和土壤温湿盐传感器供电。该监测预测系统及方法能够实现边坡植被生长环境的长期、远程监测,监测数据全面、操作简单、监测成本低。

Patent Agency Ranking