钢-纤维增强水泥基复合材料组合桥面板

    公开(公告)号:CN102561181A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210005502.4

    申请日:2012-01-10

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02A30/336

    Abstract: 本发明涉及一种钢-纤维增强水泥基复合材料组合桥面板,包括:纤维增强复合材料拉挤板,内设钢筋网片的纤维水泥基增强复合面层和竖向拉结钢筋,所述的增强复合材料拉挤板具有增加复合材料拉挤板刚度的“U”型凸肋和“U”型凹肋,在纤维增强复合材料拉挤板和纤维水泥基增强复合面层之间设有轻质混凝土层,在轻质混凝土层内设有钢筋且钢筋位于“U”型凸肋内,所述竖向拉结钢筋的一端与钢筋连接,竖向拉结钢筋的另一端与纤维水泥基增强复合面层内的钢筋网片连接,形成复合剪力键,使钢-纤维增强水泥基复合材料组合桥面板中的纤维水泥基增强复合面层与轻质混凝土层和纤维增强复合材料拉挤板能够共同工作。

    钢-纤维增强复合材料高强混凝土空心夹层组合桥面板

    公开(公告)号:CN101824797A

    公开(公告)日:2010-09-08

    申请号:CN201010146495.0

    申请日:2010-04-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种钢-纤维增强复合材料高强混凝土空心夹层组合桥面板,包括:钢筋混凝土,在钢筋混凝土内设有纤维增强复合材料T型肋,所述纤维增强复合材料T型肋的“T”字形上部埋入钢筋混凝土内且“T”字形下部从钢筋混凝土的内部延伸至钢筋混凝土的外部,在“T”字形下部上连接有纤维增强复合材料双层空心板,与T型肋相交的钢筋穿过T型肋。高强混凝土内设置钢筋可作为受力钢筋,也可作为剪力连接件使用。本发明可以作为板式梁直接使用或与钢梁、钢筋混凝土梁相连接形成组合梁,可应用在数量众多的中、小跨径新建桥梁中,也可替换受损伤的旧桥面板,以缩短施工工期,加快建造、维修速度。同时,也可增加桥梁结构的耐久性。

    用涡流传感法测量转子弯曲的方法

    公开(公告)号:CN100523712C

    公开(公告)日:2009-08-05

    申请号:CN200710025160.1

    申请日:2007-07-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 用涡流传感法测量转子弯曲的方法是一种采用非接触式测量,主要用于大型旋转机械转子测量及弯曲曲线绘制。利用涡流传感器拾取信号,经由采集卡输入计算机,在虚拟仪器LabVIEW软件平台下,处理数据,输出转子弯曲特性及弯曲曲线。与目前的测量方法相比,本测量方法的优点体现在:操作方便:本系统以涡流传感器代替原有的百分表,作为数据采集前端,克服了原有测量方法操作复杂的缺点。对于原本架设于转子叶片间隙之间的百分表,不论是固定还是读数都不太方便。而采用涡流传感器,只需固定并调节好其间隙电压;并且涡流传感器为非接触式测量,即只需调节涡流传感器前端与转子表面的距离,操作方便。

    用涡流传感法测量转子弯曲的方法

    公开(公告)号:CN101113885A

    公开(公告)日:2008-01-30

    申请号:CN200710025160.1

    申请日:2007-07-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 用涡流传感法测量转子弯曲的方法是一种采用非接触式测量,主要用于大型旋转机械转子测量及弯曲曲线绘制。利用涡流传感器拾取信号,经由采集卡输入计算机,在虚拟仪器LabVIEW软件平台下,处理数据,输出转子弯曲特性及弯曲曲线。与目前的测量方法相比,本测量方法的优点体现在:操作方便:本系统以涡流传感器代替原有的百分表,作为数据采集前端,克服了原有测量方法操作复杂的缺点。对于原本架设于转子叶片间隙之间的百分表,不论是固定还是读数都不太方便。而采用涡流传感器,只需固定并调节好其间隙电压;并且涡流传感器为非接触式测量,即只需调节涡流传感器前端与转子表面的距离,操作方便。

    大跨径钢箱梁桥面的铺装结构及铺装方法

    公开(公告)号:CN1224761C

    公开(公告)日:2005-10-26

    申请号:CN200410014585.9

    申请日:2004-04-08

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 大跨径钢箱梁桥面的铺装结构是一种大跨径钢箱梁桥面铺装结构,尤其是一种直接铺设在正交异性钢板上的桥面铺装结构,该结构采用上层为环氧沥青混凝土,下层为浇注式沥青混凝土的铺装结构,即在钢箱梁桥面板(1)的上面为防水层(2),防水层(2)的上面为下粘结层(3),在下粘结层(3)的上面为浇注式沥青混凝土(4),在浇注式沥青混凝土(4)的上面为上粘结层(5),在上粘结层(5)的上面为环氧沥青混凝土(6)。铺装的步骤为:a.对清洁后的钢桥面板进行防腐涂装处理洒布防水层;b.洒布下粘结层;c.摊铺下层浇注式沥青混合料;d.洒布上粘结层;e.摊铺上层环氧沥青混凝土;f.对钢桥面铺装进行自然养护至环氧沥青固化度达到85%以上时即可。

    一种专用于磷石膏固化的土壤改良固化剂及应用

    公开(公告)号:CN119505925A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411689900.1

    申请日:2024-11-25

    Abstract: 一种专用于磷石膏固化的土壤改良固化剂及应用,属于土壤改良技术领域,该土壤改良固化剂按照总质量份数100份计包含以下组分:胶粘剂60‑70份;稀释剂10‑15份;偶联剂2‑3份;增韧剂1‑2份;消泡剂0.1‑0.5份;乳化剂1‑2份;减水剂1‑2份;余量为去离子水;所述土壤固化剂为可以形成交联网络结构的有机高分子类复合土壤固化剂。本发明的土壤固化剂具有低污染,固化土性能好,应用场景丰富,分散效果好等特点,并且,固化剂中消泡剂可有效消除土壤固化中产生的气泡,从而避免固化土气孔多,增强土体粘结及固化效果;该固化剂特别适用于含水率高、粒径较大的土体。

    一种天线组件及通信设备
    77.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119050651A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202310621423.4

    申请日:2023-05-29

    Inventor: 张磊 魏小飞 周晓

    Abstract: 本申请提供了一种天线组件及通信设备,天线组件可以为可重构智能表面。天线组件包括第一金属层、第二金属层和第三金属层。天线组件包括阵列排布的多个基本单元。基本单元在第一金属层包括一个第一贴片和四个第二贴片,四个第二贴片排布于第一贴片的周侧,且每个第二贴片通过开关器件与第一贴片连接。第一贴片具体为中心对称且轴对称的图形,作为主辐射体,使得天线组件对于横电波和横磁波分别在垂直角度入射时,天线组件产生的反射幅相响应相似。第二金属层为地层,第一贴片与第二金属层连接,从而实现信号反射层的接地。基本单元在第三金属层包括馈线,每个第二贴片与馈线通过线路连接。线路串联有电感,且线路并联有电容,以组成高隔离度电路。

    基于物理驱动矢量量化自动编码器的时空编码矩阵生成方法

    公开(公告)号:CN116383580A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202211605301.8

    申请日:2022-12-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于物理驱动矢量量化自动编码器的时空编码矩阵生成方法,以目标谐波散射模式为输入,物理驱动矢量量化自动编码器可以快速输出最佳离散时空编码矩阵。该物理驱动矢量量化自动编码器包含一个编码器模块、一个矢量量化层和一个物理驱动的解码器模块,编码器模块的输出被传递到矢量量化层,将其转化为离散矢量,得到离散的时空编码矩阵,而时空编码矩阵和谐波散射模式之间的物理运行机制被引入自动编码器的解码器模块中,用于重构谐波散射模式,因此该物理驱动矢量量化自动编码器是以无监督的方式进行训练的,不需要准备大量的人工标记的数据。本发明可以帮助时空编码数字超表面实现灵活的实时多谐波波束赋形。

    一种应用于微波段的双功能各向异性电磁编码超材料及基本单元结构和设计方法

    公开(公告)号:CN106410418B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN201610660271.9

    申请日:2016-08-11

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 崔铁军 刘硕 张磊

    Abstract: 本发明公开了一种应用于微波段的双功能各向异性电磁编码超材料及基本单元结构和设计方法,包括一个以上的超级子单元,所述超级子单元主要由N×N个基本单元结构组成,N为非零正整数;所述基本单元结构按照相应的数字编码矩阵排列在二维平面上;所述基本单元结构包括依次设置的椭圆形金属层、介质板层以及全反射零透射层。本发明具有单层结构、易于加工等优点,可用于制作波束偏折、极化转换器等器件,也可用于缩减目标的雷达散射截面等应用。

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