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公开(公告)号:CN115033847B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202210677714.0
申请日:2022-06-15
Applicant: 浙江大学 , 南通欧本建筑科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种复杂边界下多腔波形钢板组合墙的稳定性判断方法,属于结构工程技术领域。该稳定性判断方法首先根据边界条件和荷载工况计算得到临界屈曲荷载和截面极限承载力,其中边界条件为两边简支、三边简支和四边简支,受到的荷载分为轴压和纯弯。然后根据求得的临界屈曲荷载和截面极限承载力得到相应的正则化长细比。最后根据对应的长细比,通过不同边界条件和荷载工况下的稳定曲线得到稳定系数。两边简支轴压稳定系数按式(1)和(2)计算,三/四边简支轴压稳定系数按式(3)和(4)计算,三/四边简支纯弯稳定系数按式(5)和(6)计算。#imgabs0##imgabs1##imgabs2##imgabs3##imgabs4##imgabs5#
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公开(公告)号:CN118933267A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411313486.4
申请日:2024-09-20
Abstract: 本发明公开了一种C形连续檩条闭口连续节点构造。檩托焊接在钢梁翼缘上,用于固定C形檩条,外卷边C形冷弯型钢与C形檩条相互嵌套,外卷边C形冷弯型钢卷边与C形檩条卷边相互贴合,并通过自攻螺丝连接,外卷边C形冷弯型钢腹板与C形檩条腹板互相贴合或互相平行,檩托板、C形檩条腹板和外卷边C形冷弯型钢腹板三者通过螺栓连接,C形檩条腹板和外卷边C形冷弯型钢腹板可通过自攻螺丝或者螺栓连接。本发明通过外卷边C形冷弯型钢和C形檩条嵌套连接形成个闭口截面,可以有效提高连接段的抗弯和抗扭刚度,保证C形檩条的连续性,实现弯矩的有效传递,同时提高了C形檩条的稳定性,加工安装方便,性能优异。
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公开(公告)号:CN118793230A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410937032.8
申请日:2024-07-12
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 , 浙江大学
IPC: E04C3/293 , E01D19/00 , E01D101/26
Abstract: 本申请涉及一种基于超大头栓钉的组合梁。适用于建设工程技术领域。本申请所采用的技术方案是:一种基于超大头栓钉的组合梁,包括:对应组合梁负弯矩区,在钢梁上固定若干超大头栓钉Ⅰ,超大头栓钉Ⅰ位于钢梁上方的钢筋混凝土板内,该超大头栓钉Ⅰ的栓杆直径小于10mm,栓头直径大于等于其栓杆直径的1.8倍;对应组合梁正弯矩区,在钢梁上固定若干超大头栓钉Ⅱ,超大头栓钉Ⅱ位于钢梁上方的钢筋混凝土板内,该超大头栓钉Ⅱ的栓杆直径介于10mm~25mm之间,栓头直径大于等于其栓杆直径的1.6倍;对应组合梁高剪切区,在钢梁上固定若干超大头栓钉Ⅲ,超大头栓钉Ⅲ位于钢梁上方的钢筋混凝土板内,该超大头栓钉Ⅲ直径直径大于25mm,其栓头直径大于等于其栓杆直径的1.6倍。
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公开(公告)号:CN113503917B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202110757124.4
申请日:2021-07-05
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种基于微纳光纤的柔性温度和压力传感器。包括白光光源、微纳光纤和光谱仪、柔性基底、柔性薄膜;微纳光纤在柔性基底上,微纳光纤上有柔性薄膜,微纳光纤两端分别和白光光源、光谱仪连接;微纳光纤分为未拉伸部分、拉锥过渡区和腰区,微纳光纤的两端均为未拉伸部分,两端的未拉伸部分之间设有腰区,腰区直径小于未拉伸部分直径,腰区两端分别经拉锥过渡区和两端未拉伸部分连接,两端未拉伸部分分别连接白光光源和光谱仪。本发明能够实现温度和压力信号的独立区分测量,同时可以标定柔性基底材料在不同温度下的折射率,具有尺寸小、灵敏度高和响应速度快等优点,具有良好的鲁棒性以及稳定性。
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公开(公告)号:CN117629434A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311610843.9
申请日:2023-11-29
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于无线供电的温度传感系统,由温度传感器和读取终端组成,温度传感器通过天线接收读取终端发出的强射频信号,由能量管理模块整流后为其他模块供电,编号解调模块判断需要返回信息后,控制温度传感模块将测到的温度信息转换为频率信息,通过反向散射机制发出;读取终端在提供来自射频信号生成模块与功率放大器的强射频信号同时,通过射频前端模块和中频滤波器,对反向散射信号进行放大、下变频和滤波,通过频率测量模块获取频率值,从而得到传感器返回的温度信息。本发明具有低成本、高灵活性的优势,为物联网背景下温度传感系统的大规模应用提供了一种可行的解决方案。
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公开(公告)号:CN107503358B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN201710832630.9
申请日:2017-09-15
Applicant: 浙江大学 , 云南建投基础工程有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种模块化基坑钢桁架支撑结构。模块化基坑钢桁架支撑结构是由单排或者多排的平面桁架结构构成,平面桁架结构包括基本结构单元和边缘构件,平面桁架结构主要是由基本结构单元拼接而成,位于平面桁架结构两端边缘的基本结构单元与边缘构件连接;平面桁架结构由多个基本结构单元沿一排拼接形成,相邻两个基本结构单元之间通过中间连接节点连接,拼接后两端的基本结构单元通过端部连接节点和边缘构件连接;基本结构单元由两根弦杆和一斜腹杆组成,两根弦杆平行布置,两根弦杆之间通过斜腹杆连接形成一体。本发明具有受弯承载能力大、抗弯刚度大的受力特点,同时具有基本结构规格统一、通用性强、重复利用率高、易于运输和现场安装等特点。
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公开(公告)号:CN115882452B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310007000.3
申请日:2023-01-04
Applicant: 温州电力建设有限公司 , 国网浙江省电力有限公司温州供电公司 , 华北电力大学(保定) , 浙江大学
Inventor: 孙景钌 , 孔凡坊 , 何玉灵 , 黄志清 , 陈庆会 , 张翼 , 胡长洪 , 张磊 , 池曦锵 , 李云龙 , 项烨鋆 , 吴旭鹏 , 陈培训 , 梅府贤 , 万灿 , 邓潘 , 叶开 , 刘尚孟
IPC: H02J3/00 , H02J3/38 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F113/04
Abstract: 本发明提供了一种考虑源荷不确定性的新能源消纳能力分析与评估方法,所述新能源消纳能力分析与评估方法具体为划定电网区域,获取电网区域内的线路运行数据,基于线路运行数据构建时序生产模拟模型,基于关键时间断面对潮流约束进行选取,并将选取的潮流约束加入时序生产模拟模型的约束条件中,根据时序生产模拟模型获取划定电网区域的新能源消纳能力,并基于评价指标对获取划定电网区域的新能源消纳能力进行评估,获取电网区域的新能源消纳能力的评估结果。本发明能够将潮流约束加入时序生产模拟过程中,并进一步通过筛选关键时间断面来进一步降低计算量,能够提高新能源消纳能力的分析结果的准确性和分析效率。
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公开(公告)号:CN115033847A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210677714.0
申请日:2022-06-15
Applicant: 浙江大学 , 南通欧本建筑科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种复杂边界下多腔波形钢板组合墙的稳定性判断方法,属于结构工程技术领域。该稳定性判断方法首先根据边界条件和荷载工况计算得到临界屈曲荷载和截面极限承载力,其中边界条件为两边简支、三边简支和四边简支,受到的荷载分为轴压和纯弯。然后根据求得的临界屈曲荷载和截面极限承载力得到相应的正则化长细比。最后根据对应的长细比,通过不同边界条件和荷载工况下的稳定曲线得到稳定系数。两边简支轴压稳定系数按式(1)和(2)计算,三/四边简支轴压稳定系数按式(3)和(4)计算,三/四边简支纯弯稳定系数按式(5)和(6)计算。
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公开(公告)号:CN114692392A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210231802.8
申请日:2022-03-10
Applicant: 浙江大学 , 南通欧本建筑科技有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种多腔波形钢板组合墙的参数化定型方法。所述多腔波形钢板组合墙为承受面内或双向压弯荷载的多腔波形钢板组合墙。首先根据波形腔的等效套箍系数要求确定波形钢板厚度限值,进而选定厚度;然后根据波形腔宽度的构造要求确定波形腔的宽度限值,进而选定宽度;再验算所选定的厚度和宽度是否满足波形钢板的等效宽厚比要求;最后验算组合墙尺寸是否残余承载力比的要求。本发明提出的多腔波形钢板组合墙的参数化定型方法具有充足的理论依据,为结构设计中多腔式波形钢板组合墙的型式选定提供了明确有效的方法路径,填补了现有结构设计技术的空白,为多腔式波形钢板组合墙结构设计的可靠性和安全性提供了极大保障。
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公开(公告)号:CN113551831B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202110757111.7
申请日:2021-07-05
Applicant: 浙江大学
IPC: G01L19/00
Abstract: 本发明公开了一种基于聚合物光纤结形传感器的压力检测装置和方法。包括布置在所需压力检测处的聚合物光纤,聚合物光纤打结,打结处形成光纤交叠部为光纤结,对光纤交叠部施加压力进行检测,光纤结位于聚合物光纤的中部,聚合物光纤的两端分别连接光源和探测器;聚合物光纤结受到外界压力时,光纤弯曲角度增大,输出光强减小,通过建立光强与压力之间的一一对应关系实现压力传感。本发明具有制备简易、灵敏度高、可分辨压力方向的特点,并且压力检测精度、范围均可调。
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