-
公开(公告)号:CN113932696B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202111006065.3
申请日:2021-08-30
Applicant: 河北雄安京德高速公路有限公司 , 东南大学
IPC: G01B7/004
Abstract: 本发明公开了一种基于GNSS的高速公路压实监测方法及装置。压实层厚度是高速公路施工建设中路基填筑时十分关注的一项指标,但对于该项指标的测算目前仍大量采用传统的四等水准测量。本方法针对传统测量手段需要大量人工操作的问题,将定位装置安装在压路机顶部并获取原始观测数据,利用BDS‑3(北斗三号卫星)与GPS组合定位的方式,提出了压实层厚度的实时计算方法以及压实层厚度及精度评定的后处理方法。首先获取压路机每一时刻的三维坐标,并依据平面坐标建立格网区域。再以单个格网为基础,以高差为原则对其进行分层储存。当存在两层及以上分层数据时,即可计算得出分层厚度信息,与利用二等水准方式测得的层厚值对比,即可进行精度评定。
-
公开(公告)号:CN106222088B
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201610838551.4
申请日:2016-09-21
Applicant: 东南大学
IPC: C12M3/00
Abstract: 本发明提供了一种用于动物组织原位对照培养的微流控芯片,具有一个阵列形式的微流道网络结构进行动物组织的培养;有多个流体入口与组织培养阵列相连接,利用多个入口流入的流体在微流道内的层流状态及对中间入口流入的组织悬浮液的汇聚作用,通过多级Y型分流区将组织分配到每一列的培养单元,每个培养单元可将组织固定并进行培养、观测;在不同入口输入不同培养液,同时调节其流量配比,可使固定在不同列的组织在不同培养液中培养,实现同一微流控芯片上组织之间的原位对照培养;该微流控芯片使用了透明材料加工,可在显微镜下进行实时监测、原位分析组织的动态生长、分化过程,用以研究动物组织结构和功能在不同培养环境刺激下的动力学参数。
-
公开(公告)号:CN114351579B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202111600162.5
申请日:2021-12-24
Applicant: 东南大学
IPC: E01D19/08 , E01D21/00 , C04B26/26 , E01D101/24 , C04B111/27
Abstract: 一种长寿命水泥混凝土桥梁多介质防水复合层,所述防水黏结复合层按照沿桥面向外依次由双组分黏结剂层与橡胶改性沥青层,所述双组分黏结剂层与橡胶改性沥青层之间穿插单一粒径碎石,所述双组分黏结剂层由双组分黏结料形成,橡胶改性沥青层由橡胶改性沥青形成,所述与双组分黏结料、橡胶改性沥青和单一粒径碎石同步施工组成,按照撒布量计,三种组分的含量具体如下:双组分黏结料1.0~1.5kg/m2、橡胶改性沥青1.6~2.0kg/m2、单一粒径碎石60~70%覆盖率。本发明防水复合层材料具有突出的防水性、耐久性以及黏结强度和剪切强度,可以很好地应用于水泥混凝土桥梁的桥面铺装,从而延长混凝土桥面的使用寿命。
-
公开(公告)号:CN114351579A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111600162.5
申请日:2021-12-24
Applicant: 东南大学
IPC: E01D19/08 , E01D21/00 , C04B26/26 , E01D101/24 , C04B111/27
Abstract: 一种长寿命水泥混凝土桥梁多介质防水复合层,所述防水黏结复合层按照沿桥面向外依次由双组分黏结剂层与橡胶改性沥青层,所述双组分黏结剂层与橡胶改性沥青层之间穿插单一粒径碎石,所述双组分黏结剂层由双组分黏结料形成,橡胶改性沥青层由橡胶改性沥青形成,所述与双组分黏结料、橡胶改性沥青和单一粒径碎石同步施工组成,按照撒布量计,三种组分的含量具体如下:双组分黏结料1.0~1.5kg/m2、橡胶改性沥青1.6~2.0kg/m2、单一粒径碎石60~70%覆盖率。本发明防水复合层材料具有突出的防水性、耐久性以及黏结强度和剪切强度,可以很好地应用于水泥混凝土桥梁的桥面铺装,从而延长混凝土桥面的使用寿命。
-
公开(公告)号:CN106222088A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610838551.4
申请日:2016-09-21
Applicant: 东南大学
IPC: C12M3/00
Abstract: 本发明提供了一种用于动物组织原位对照培养的微流控芯片,具有一个阵列形式的微流道网络结构进行动物组织的培养;有多个流体入口与组织培养阵列相连接,利用多个入口流入的流体在微流道内的层流状态及对中间入口流入的组织悬浮液的汇聚作用,通过多级Y型分流区将组织分配到每一列的培养单元,每个培养单元可将组织固定并进行培养、观测;在不同入口输入不同培养液,同时调节其流量配比,可使固定在不同列的组织在不同培养液中培养,实现同一微流控芯片上组织之间的原位对照培养;该微流控芯片使用了透明材料加工,可在显微镜下进行实时监测、原位分析组织的动态生长、分化过程,用以研究动物组织结构和功能在不同培养环境刺激下的动力学参数。
-
公开(公告)号:CN113932696A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111006065.3
申请日:2021-08-30
Applicant: 河北雄安京德高速公路有限公司 , 东南大学
IPC: G01B7/004
Abstract: 本发明公开了一种基于GNSS的高速公路压实监测方法及装置。压实层厚度是高速公路施工建设中路基填筑时十分关注的一项指标,但对于该项指标的测算目前仍大量采用传统的四等水准测量。本方法针对传统测量手段需要大量人工操作的问题,将定位装置安装在压路机顶部并获取原始观测数据,利用BDS‑3(北斗三号卫星)与GPS组合定位的方式,提出了压实层厚度的实时计算方法以及压实层厚度及精度评定的后处理方法。首先获取压路机每一时刻的三维坐标,并依据平面坐标建立格网区域。再以单个格网为基础,以高差为原则对其进行分层储存。当存在两层及以上分层数据时,即可计算得出分层厚度信息,与利用二等水准方式测得的层厚值对比,即可进行精度评定。
-
-
-
-
-