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公开(公告)号:CN108345716A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810038233.9
申请日:2018-01-15
Applicant: 东南大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种基于三维交联网络的沥青混合料动态力学参数计算方法,根据不同组分的应力应变特性建立三维的网联模型,结合荷载试验数据,通过对网联模型内各单链结构的能量在不同应力应变荷载状态下的参数进行拟合,获得沥青混合料相应的动态力学函数,进而计算确定其动态力学参数。本发明充分考虑沥青混合料不同组分的影响,将沥青混合料中的不同组分分别独立建立三维的交联网络,以此来评估不同组分对混合料整体应力应变特性的影响。本发明通过交联网络的建立可从微观结构的分子链能量联系到动载作用下材料的宏观性能表征,实现从微观向宏观的拓展,拟合结果更为精确。同时也相应降低了对试验数据的依赖,试验成本较低,适宜推广。
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公开(公告)号:CN106253643B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201610606221.2
申请日:2016-07-28
Applicant: 东南大学
IPC: H02M1/088
Abstract: 本发明公开了一种基于辅助环储能系统的双频载波移相PWM控制方法,所述储能系统包括n个变换单元,所述变换单元包括开关元件,首先提供n组调制波,所述调制波由基波和辅助频率正弦波叠加而成,n组调制波的基波分量相位相同,而n组调制波的辅助频率正弦波分量各相位不同;然后提供n组频率和幅值相同的三角载波;再将所述n组三角载波与所述n组调制波分别进行比较,得出n组PWM信号;最后用所述PWM信号控制所述开关元件的导通与关断,从而驱动变换单元。本发明通过调节不同的相位来控制各个变换单元中交换功率的大小和方向;且两种频率分量能够实现解耦独立控制,使得控制更加方便,结果更加准确。
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公开(公告)号:CN107961013A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711336106.9
申请日:2017-12-13
Applicant: 东南大学
IPC: A61B5/11
CPC classification number: A61B5/11 , A61B5/1126 , A61B5/681
Abstract: 本发明公开一种上肢协调性运动检测系统,包括可分别穿戴于左、右手腕上的传感器组和一台搭载上肢运动协调性训练模块的计算机,所述上肢运动协调性训练模块包括便携式引导动作控制界面与后台处理模块,所述后台处理模块包括上肢运动协调性的数据分析模块,该系统用于研究人体上肢协调性运动的相关指标,有助于检测上肢的运动协调性,可用于检测儿童先天性发育不良以及预防老年人的协调性相关疾病等问题。
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公开(公告)号:CN106758787B
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201611085381.3
申请日:2016-11-30
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种预制墩柱安装定位装置,适用于所有结构形式的预制墩柱,包括设置在预制墩柱外部的环形钢底板、通过上斜腿支撑设置在所述环形钢底板上方的上环形套筒、通过下斜腿支撑设置在环形钢底板上方的下环形套筒、设置在所述上环形套筒上的上定位器、设置在所述下环形套筒上的下定位器。本发明定位装置制作简单、安装快速、便利,可以重复使用;可以快速调整预制墩柱的垂直度,起到精确定位的作用;适用面广泛,不仅可以用于预制实心、空心墩柱,而且可以适用于不同截面形式预制墩柱的精确定位。采用本发明,施工便利、操作简单易行,有效地提升了预制墩柱安装时精确定位的施工效率,加快施工进度。
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公开(公告)号:CN107798430A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201711016334.8
申请日:2017-10-25
Applicant: 国网新疆电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 东南大学
Inventor: 陈宁 , 孙谊媊 , 祁晓笑 , 高丙团 , 凌静 , 马婷婷 , 于永军 , 秦艳辉 , 翟保豫 , 朱鹏 , 朱建华 , 张磊 , 王湘艳 , 曲立楠 , 孙冰 , 张斌 , 李宛儒 , 刘国营 , 亢朋朋
Abstract: 本发明涉及一种电侧竞价优化技术领域,是一种计及可再生能源跨区消纳的竞价优化方法,包括以下步骤第一步构建不可再生能源电站和可再生能源电站跨区消纳时的成本模型;第二步构建不可再生能源电站和可再生能源通跨区消纳时的报价模型;第三步构建不可再生能源电站和可再生能源跨区消纳时日前市场的收益模型;第四步构建不可再生能源电站和可再生能源跨区消纳时日内市场的收益模型;第五步判断特高压线路供需是否满足特高压线路供需平衡约束条件;第六步求解具有平衡约束的平衡问题。本发明根据仿真结果改变相应报价参数来最大化其收益,使可再生能源电站通过特高压线路提高消纳水平,使不可再生能源电站与可再生能源电站均实现较高的收益。
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公开(公告)号:CN107687227A
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201710938119.7
申请日:2017-09-30
Applicant: 东南大学
CPC classification number: E04C3/294 , E01D2/04 , E01D2101/268
Abstract: 本发明公开了一种波形钢板-混凝土组合箱梁,包括混凝土顶板、波形钢腹板、波形钢纵向底板、波形钢横向底板和波形钢连接板;混凝土顶板位于组合箱梁的受压区,混凝土顶板下侧固定连接有两个波形钢腹板,波形钢纵向底板布置在组合箱梁的受拉区,波形钢纵向底板的两端通过波形钢连接板分别与波形钢腹板相连接,用于承受底板的横向弯矩,波形钢横向底板布置在波形钢纵向底板的上方并与波形钢纵向底板固定在一起,构成组合箱梁的波形钢底板。波形钢纵向底板、波形钢横向底板相配合,既克服了波形钢板只能单向受弯的特点,相较于同样厚度的平钢底板又具有较大的惯性矩,具有更好的抗弯性能。
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公开(公告)号:CN105931938B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201610256248.3
申请日:2016-04-22
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种可测纳米单体吸收光谱的透射电镜样品杆及其使用方法,该样品杆包括截面为U型的外壳;设在U型外壳内部的入射光纤和接收光纤;设在外壳内一端的光路产生及接收装置以及压电陶瓷驱动筒、金属铜帽和可装载于金属铜帽的金属探针;设在U型外壳内另一端的样品载台,入射光纤端头伸出U型外壳至样品杆腔内,接收光纤端头连接有石英波导并同样伸出U型外壳在样品杆腔内与入射光纤端头相对齐。通过压电陶瓷驱动筒控制金属铜帽和金属探针的精确移动,把纳米单体从样品载台处转移至金属探针上,随后移动探针至入射光纤的端头处,实现对纳米单体散射、吸收光谱的测量。
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公开(公告)号:CN104636099A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201410560023.8
申请日:2014-10-20
Applicant: 东南大学 , 江苏省疾病预防控制中心
IPC: G06F3/14
CPC classification number: G06F3/1407
Abstract: 本发明公开了一种视、触觉文件格式转换装置及其方法,包括:视觉图像文件转化为射流触觉文件的视觉文件格式转换装置及其方法、射流触觉文件转化为视觉图像文件的射流触觉文件格式转换装置及其方法,其中,视觉图像像素点采用RGB三原色表征,而射流触觉图像的像素点则采用PTF三要素表征,通过视觉空间RGB三原色与射流触觉空间PTF三要素之间的全映射关系,实现RGB三原色与PTF三要素之间的转换,实现影像信息在触觉图像格式与视觉影像格式之间的自由转换;而且由各种源得到的射流触觉数据通过射流触觉文件格式进行保存,进而形成触觉文件,以实现触觉数据的离线存储和跨平台应用。
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公开(公告)号:CN103886128A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410055093.8
申请日:2014-02-18
IPC: G06F17/50
CPC classification number: Y02T10/82
Abstract: 本发明提供了一种转子侧控制参数对双馈风机轴系扭振影响的分析方法,包括步骤1:构建双馈风电机组的仿真模型;步骤2:依据仿真模型设置待调整轴系扭振参数;步骤3:通过黄金分割法获取所述待调整轴系扭振参数的临界值。和现有技术相比,本发明提供的一种转子侧控制参数对双馈风机轴系扭振影响的分析方法,基于双馈风电机组的仿真模型并采用黄金分割法获取待调整轴系扭振参数的临界值,算法高效、简洁易于实现。
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公开(公告)号:CN102175738B
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201010603933.1
申请日:2010-12-22
Applicant: 东南大学
IPC: G01N27/403 , B82Y15/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种基于玻璃微管的单纳米孔传感器,玻璃微管,其包括位于一端的突起;单纳米孔,设置在所述突起中;两流体室,分别设置在单纳米孔的两端,且两流体室通过单纳米孔相连接;用于给两流体室施加电压的第一电压源;两Pt电极,设置在突起上且位于单纳米孔的上、下侧;用于检测两Pt电极之间电流的电流表,电流表的两端分别与两Pt电极相连接;和用于给两Pt电极施加电压的第二电压源;所述单纳米孔和流体室中均设有电解液。本发明的传感器采用四电极,可以获得径向电流和轴向电流,使得本发明的传感器具有较高的灵敏度,且本发明的方法简单,可以大大的降低传感器的制造成本。
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