一种水下压力传感器及水下压力大小和变化速度测量方法

    公开(公告)号:CN116952446A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310544089.7

    申请日:2023-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种水下压力传感器及水下压力大小和变化速度测量方法,包括外壳具有中空腔体结构,用于容纳感知单元;感应电极紧贴在外壳的内壁,其轴向从上到下的周向长度满足线性关系;滑动介电体位于感应电极包络的空间内,滑动介电体用于轴向运动改变滑动介电体与感应电极的接触面积产生电信号;平衡机构设置于滑动介电体与外壳之间,用于平衡感知单元内部气压与水下压力;信号采集器用于收集电信号,计算水下压力的大小和变化速度,进而可以得出水下压力传感器所受压力情况;采用摩擦纳米发电机技术,直接将水压信号转变为电信号,以实现自驱动;还具有结构强度高,不易损坏,稳定性好,环境适应能力强等特点。

    高频交流母线型电能路由器的直流端口控制方法及装置

    公开(公告)号:CN115833220A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202310004746.9

    申请日:2023-01-03

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请公开了一种高频交流母线型电能路由器的直流端口控制方法及装置,通过采集高频母线信息以及端口内高频电感电流信息,对该类电能路由器核心层级的模块化多有源桥内部传输的无功功率进行抑制,从而减小电感电流有效值,提升系统效率。解决了在单移相控制下,当各个端口的电压转换比不同时,模块化多有源桥内部会产生较大的电流应力,端口间存在大量无功功率传输,造成系统效率的下降等问题。

    冰上运动赛道表层冰面制备方法以及冰上运动赛道

    公开(公告)号:CN113739470B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202111012272.X

    申请日:2021-08-31

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及人工制冰技术领域,具体而言,涉及一种冰上运动赛道表层冰面制备方法以及冰上运动赛道。所述冰上运动赛道表层冰面制备方法,包括:向冰面施用阴离子浓度为0.63mmol/L~10mmol/L的盐溶液,其中,所述盐溶液中阴离子选自氯离子、硝酸根离子、溴离子、碘离子、氯酸根离子、高氯酸根离子和硫氰酸根离子中的至少一种;以及控制冰面温度为‑4℃~14℃使所述盐溶液自然冻结。

    一种基于强度阈值的超高性能混凝土强度设计方法

    公开(公告)号:CN113111490A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110270775.0

    申请日:2021-03-12

    Abstract: 本发明涉及基于强度阈值的超高性能混凝土强度设计方法。该方法包括:基于颗粒堆积模型得到各种原材料的最优级配曲线;选取一个配合比,将各种原材料在混凝土中的质量含量换算为百分比;选择一组混凝土配方,获得相应的抗压强度测试值;根据最优级配曲线确定上述混凝土配方对应的强度计算值;对抗压强度测试值和强度计算值进行比较;选择两个以上的强度一致而曲线不同的配合比,得到各自的强度曲线,以所围成的区域定为强度阈值范围;通过调整配合比,得到若干条位于强度阈值范围内的级配曲线,通过实际实验来确定满足预定强度要求的级配曲线。本发明的技术方案能够减少在设计超高性能混凝土时的实验量,有效提高工程的时间成本和经济成本。

    非接触式混凝土保塑性能智能化实时检测方法及装置

    公开(公告)号:CN112924654B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202110056458.9

    申请日:2021-01-15

    Abstract: 本申请实施例提供一种非接触式混凝土保塑性能智能化实时检测方法及装置,方法包括:获取目标混凝土在目标环境下的流动图像数据以及环境数据,其中,所述流动图像数据包括按预设顺序获取的至少两个混凝土图片数据;将所述流动图像数据以及环境数据输入训练好的保塑性能检测模型,并基于该保塑性能检测模型的输出的确定所述目标混凝土在目标环境下的保塑性能检测结果数据。本申请能够实现对混凝土保塑性能的非接触式的实时检测,能够准确模拟混凝土保塑性能的检测实验环境,进而能够有效提高混凝土保塑性能检测过程的准确性、智能化程度、自动化程度、便捷性及效率,并能够有效提高混凝土保塑性能检测结果的准确性及实时性。

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