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公开(公告)号:CN111088851A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN202010031865.X
申请日:2020-01-13
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种上部网格参与平衡拉索预拉力的环形索承网格结构的施工方法。本发明施工步骤为:①首先安装柱子和外环;②然后在主网格下安装可受压和拉的胎架,胎架顶设水平滑移装置;③然后在胎架上安装主网格和相应撑杆,此时胎架受压;④然后安装和张拉下部索网,此时胎架受拉且顶端与主网格有水平相对滑移;⑤然后安装悬挑网格和相应撑杆;⑥最后安装部分或全部屋面系统后卸除胎架。该施工方法无需在悬挑网格下设置胎架,便于环索铺展和提升安装;设置可受压和拉的胎架来维持拉索张拉时主网格标高,有利于控制悬挑网格安装精度;该施工方法符合上部网格参与平衡拉索预拉力的索承网格结构的力学特性,且有利于高效和高精度的施工成型。
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公开(公告)号:CN111062148B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202010032397.8
申请日:2020-01-13
Applicant: 东南大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于全结构施工过程的整体自平衡预应力找力分析方法,根据整体预应力自平衡条件,合理区分预拉构件、预压构件和普通构件;按照目标位形建立包含施工临时构件的全结构分析模型,采用迭代分析,在一次迭代过程中依次连续非线性分析零状态工况和施工过程工况,然后更新预应力,迭代直至成型态满足收敛条件。其中零状态结构应静定或尽量接近静定,使其中预应力能尽量自由释放;预应力构件的预应力更新为成型态的轴应力。该方法一体化整合成型态找力、零状态找形和全结构施工过程分析,同时得到了零状态位形、结构预应力和施工过程状态;预应力构件包括预拉构件和预压构件,预应力流途径为闭环,实现整体预应力自平衡;迭代过程中无需更新分析模型位形;基于正算法进行施工过程分析,与施工步骤顺序一致。
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公开(公告)号:CN104815351B
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201510263030.6
申请日:2015-05-21
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种复合导电材料的心肌仿生支架及其制备方法。本发明利用导电材料氧化石墨烯与明胶复合,再交联无生物毒性的京尼平,形成一种导电性能增强的氧化石墨烯‑明胶水凝胶仿生支架。所述仿生支架,可通过改变交联度调控支架的弹性模量,更好地模拟体内心肌层的力学性能,同时该支架表面微结构可控以及所复合的导电材料——氧化石墨烯,从而实现了体内心肌微环境的模拟,更有利于心肌细胞的生长、形成高度有序的空间结构和细胞间电生理信号及收缩信号的传导,能够促进心肌细胞的生长和改善心肌细胞功能。
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公开(公告)号:CN104815351A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510263030.6
申请日:2015-05-21
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种复合导电材料的心肌仿生支架及其制备方法。本发明利用导电材料氧化石墨烯与明胶复合,再交联无生物毒性的京尼平,形成一种导电性能增强的氧化石墨烯-明胶水凝胶仿生支架。所述仿生支架,可通过改变交联度调控支架的弹性模量,更好地模拟体内心肌层的力学性能,同时该支架表面微结构可控以及所复合的导电材料——氧化石墨烯,从而实现了体内心肌微环境的模拟,更有利于心肌细胞的生长、形成高度有序的空间结构和细胞间电生理信号及收缩信号的传导,能够促进心肌细胞的生长和改善心肌细胞功能。
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公开(公告)号:CN104800886A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510248763.2
申请日:2015-05-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种明胶水凝胶心肌仿生支架及其制备方法。本发明利用无生物毒性的京尼平作为交联剂,对明胶水凝胶交联改性,制成明胶水凝胶仿生支架。该支架可通过改变京尼平与明胶水凝胶的交联条件进而改变交联度,对支架的弹性模量进行调控,能够更好地模拟体内心肌层的力学性能,为心肌细胞的生长提供了适宜的、与体内相近的软硬度,更有利于心肌细胞的生长、形成高度有序的空间结构,促进心肌细胞的生长和心肌片层的形成。
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公开(公告)号:CN103127548A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201310044225.2
申请日:2013-01-31
Applicant: 东南大学
Abstract: 促进神经缺损修复的人工神经导管的制备方法是一种基于静电纺丝技术的纳米纤维支架材料的制备方法。它是将可降解、无免疫原性的生物材料聚羟基丁酸戊酸共聚酯(PHBV)与水溶性好、可促进导管加速降解的聚氧乙烯(PEO)结合起来,通过静电纺丝的方法,得到定向排列的直径为纳米级的电纺纤维薄膜。薄膜表面进行NH3等离子体处理改善其亲水性后,通过裁剪和折叠最终得到多层管状结构,并在导管内表面修饰层粘连蛋白(laminin)以促进神经细胞粘附和增殖。经动物实验证实该人工神经导管生物相容性好,可实现大尺寸神经缺损的修复。
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公开(公告)号:CN111062148A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN202010032397.8
申请日:2020-01-13
Applicant: 东南大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于全结构施工过程的整体自平衡预应力找力分析方法,根据整体预应力自平衡条件,合理区分预拉构件、预压构件和普通构件;按照目标位形建立包含施工临时构件的全结构分析模型,采用迭代分析,在一次迭代过程中依次连续非线性分析零状态工况和施工过程工况,然后更新预应力,迭代直至成型态满足收敛条件。其中零状态结构应静定或尽量接近静定,使其中预应力能尽量自由释放;预应力构件的预应力更新为成型态的轴应力。该方法一体化整合成型态找力、零状态找形和全结构施工过程分析,同时得到了零状态位形、结构预应力和施工过程状态;预应力构件包括预拉构件和预压构件,预应力流途径为闭环,实现整体预应力自平衡;迭代过程中无需更新分析模型位形;基于正算法进行施工过程分析,与施工步骤顺序一致。
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公开(公告)号:CN103127548B
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201310044225.2
申请日:2013-01-31
Applicant: 东南大学
Abstract: 促进神经缺损修复的人工神经导管的制备方法是一种基于静电纺丝技术的纳米纤维支架材料的制备方法。它是将可降解、无免疫原性的生物材料聚羟基丁酸戊酸共聚酯(PHBV)与水溶性好、可促进导管加速降解的聚氧乙烯(PEO)结合起来,通过静电纺丝的方法,得到定向排列的直径为纳米级的电纺纤维薄膜。薄膜表面进行NH3等离子体处理改善其亲水性后,通过裁剪和折叠最终得到多层管状结构,并在导管内表面修饰层粘连蛋白(laminin)以促进神经细胞粘附和增殖。经动物实验证实该人工神经导管生物相容性好,可实现大尺寸神经缺损的修复。
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