一种快速判断城市排水管道积泥程度的方法

    公开(公告)号:CN109146244A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810786680.2

    申请日:2018-07-17

    Applicant: 同济大学

    CPC classification number: G06Q10/0639 G06Q50/26

    Abstract: 本发明涉及一种快速判断城市排水管道积泥程度的方法,建立分别计算城市排水管道主管和支管的积泥程度的公式,其中,Y1=0.064-2.591×10‑5×X1+0.012×X2-0.013×X3‑0.002×X4-0.018×X5+0.082×X6;Y2=0.042-9.439×10‑5×X1+0.010×X2+0.012×X3-1.155×10‑5×X4-0.011×X5+0.110×X6;式中,Y1和Y2分别代表城市排水管道主管和城市排水管道支管中的积泥程度的百分比值,X1、X2、X3、X4、X5和X6分别代表城市排水管道的管径、管材、排水体制、管龄、坡度和综合影响的隶属度。与现有技术相比,本发明的方法可快速判断城市排水管道积泥程度,判断过程可以根据每年排水管网实际情况进行实时动态调整,且可以根据地方规定的积泥深度考核指标计算制定当年疏通频率等。

    具有高温耐磨性的SiC颗粒增强铝基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109022948B

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201811070644.2

    申请日:2018-09-13

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明提供一种具有高温耐磨性的SiC颗粒增强铝基复合材料及其制备方法,属于铝合金材料领域。其制备方法包括以下步骤:在700‑800℃下按质量比熔炼工业纯铝、铝硅合金、铝铜合金、纯镁、铝铜合金、铝镍合金、铝锌合金、铝钛合金、铝锰合金;除气精炼;在700‑750℃下浇铸;使用真空熔炼搅拌铸造设备,在700‑800℃下熔炼基体;加入微米级SiC颗粒;在550‑570℃下半固态搅拌;在700‑750℃下浇铸;进行T6热处理。本发明根据合金相图,自行设计基体合金成分,选用适量的元素含量,使基体合金热处理后出现耐高温硬质相,保证其在高温下的基体硬度;同时添加了SiC增强相,进一步提升复合材料的耐高温性能。

    一种固定式垂直度监测设备和方法

    公开(公告)号:CN111156881A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201911370284.2

    申请日:2019-12-26

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种固定式垂直度监测设备和方法,用于监测预制构件的垂直度,所述固定式垂直度监测设备包括外壳、显示模块、处理模块、倾角传感器和为整个装置供电的电源,所述外壳的一面固定连接有平钢板,该平钢板与所述外壳连接面的对立面连接有三个凸起点,三个所述凸起点不在同一条直线上,所述平钢板用于固定连接所述预制构件。与现有技术相比,本发明可以实现定点检测和长期监测,针对不同厚度的预制构件,提出了不同的监测设备安装方法,更具有针对性和适用性,具有操作简单、安装方便等优点。

    一种用于检测预制构件间距的检测设备及方法

    公开(公告)号:CN111121656A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911332430.2

    申请日:2019-12-22

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于检测预制构件间距的检测设备及方法,用于检测两竖向构件间的间距,检测设备位于两竖向构件间,检测设备包括支架、第一基座和第二基座,第一基座连接在支架的顶端,第二基座连接在支架的中部,第一基座和第二基座上均设有激光测距模块,各激光测距模块均包括位于同一水平面的第一激光测距组和第二激光测距组,第一激光测距组和第二激光测距组均形成有方向相反的两束激光,两束激光分别指向一竖向构件,第一激光测距组和第二激光测距组的中心相同。与现有技术相比,本发明具有测距精度高、自动化程度高、检测快速、操作方便等优点。

    一种预制混凝土梁用型钢混凝土企口

    公开(公告)号:CN111042436B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN201911332340.3

    申请日:2019-12-22

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种预制混凝土梁用型钢混凝土企口,包括钢管(1)、拉筋(2)和锚筋(3),所述钢管(1)埋设于次梁中,所述钢管(1)内填充有混凝土(11),所述拉筋(2)包括通过弯弧段(21)连接的竖向段(22)和水平段(23),所述竖向段(22)焊接在所述钢管(1)两侧,所述锚筋(3)水平焊接在钢管(1)远离所述拉筋(2)的一端的两侧下部靠近底面的位置。与现有技术相比,本发明具有承载能力高、加工制作简单、构件安装效率高等优点。

    一种预制混凝土梁用型钢企口

    公开(公告)号:CN111075110B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN201911381635.X

    申请日:2019-12-27

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种预制混凝土梁用型钢企口,包括钢管(1)、拉筋(2)和锚筋(3),所述钢管(1)两端内设有加劲钢板(12),所述加劲钢板(12)焊接在所述钢管(1)的管壁上,所述拉筋(2)包括通过弯弧段(21)连接的竖向段(22)和水平段(23),所述竖向段(22)焊接在所述钢管(1)两侧,所述锚筋(3)水平焊接在钢管(1)远离所述拉筋(2)的一端的两侧下部靠近底面的位置。与现有技术相比,本发明具有减轻主梁和次梁承重、减轻钢管自身重量、提高施工效率等优点。

    一种管网末梢生物膜取样装置及取样方法

    公开(公告)号:CN111964964A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010672697.2

    申请日:2020-07-14

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种管网末梢生物膜取样装置及取样方法,取样装置包括外壳以及多个依次串联设置在外壳内的取样管,相邻两个取样管之间设有第一接头,取样管与第一接头之间可拆卸连接。取样时,将取样装置安装至管网末梢取样点处,1年后取下第一个取样管,可获得生长时长为1年的管壁生物膜,之后在原第一个取样管处更换成新的取样管;以此类推,直至n年后,取下第n个取样管,可获得生长时长为n年的管壁生物膜。与现有技术相比,本发明具有体积小、安装方便、操作简单的优点,能够在任意一个末梢接头处同时设置多个取样管对相同环境下1~n年的管壁生物膜进行取样,可简化取样过程。

    一种错流-终端过滤多用金属膜罐式过滤装置

    公开(公告)号:CN111905570A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010672700.0

    申请日:2020-07-14

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种错流-终端过滤多用金属膜罐式过滤装置,包括罐体,罐体包括一下一上设置的罐体下部、罐体上部,罐体下部与罐体上部之间设有金属膜组件,罐体上部通过金属膜组件与罐体下部相连通;罐体上部的顶部设有终端过滤进水管,罐体上部的两侧分别设有错流过滤进水管及浓水出水管,罐体上部的内部设有隔板区,罐体下部设有出水管。与现有技术相比,本发明设计简单,膜滤芯安装方便快捷,配水集水更加均匀,可以很好地实现金属膜的终端过滤和错流过滤两种过程,并且金属膜在错流-终端两种过滤方式之间能够灵活切换,方便研究金属膜在不同过滤方式下滤后水质各项参数以及膜污染情况的比较分析。

    一种卷带式沉淀池
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109248475B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201811073617.0

    申请日:2018-09-14

    Abstract: 本发明涉及一种卷带式沉淀池,包括池体,在池体内垂直布置有承托配水墙、承托出水墙和隔泥板,并将池体分割为进水区、沉淀区、出水区和排泥区,排泥区布置在沉淀区一端并由隔泥板分隔,在承托配水墙与承托出水墙之间还水平布置有至少一组沿垂直于隔泥板方向行进的卷带组件,并由卷带组件将沉淀区分割为多个子沉淀区,隔泥板上对应每组卷带组件设置一个排泥槽,排泥区内还布置有倾斜向上穿过排泥槽并可抵住卷带组件的刮泥板。与现有技术相比,本发明能够增大沉淀效率,缩短颗粒沉降距离,缩短沉淀时间,在相同处理能力情况下,从而大大缩小沉淀池体积,使土地资源得以高效利用,且解决斜管/板沉淀池排泥不畅的问题。

    一种用于检测预制构件间距的检测设备及方法

    公开(公告)号:CN111121656B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN201911332430.2

    申请日:2019-12-22

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于检测预制构件间距的检测设备及方法,用于检测两竖向构件间的间距,检测设备位于两竖向构件间,检测设备包括支架、第一基座和第二基座,第一基座连接在支架的顶端,第二基座连接在支架的中部,第一基座和第二基座上均设有激光测距模块,各激光测距模块均包括位于同一水平面的第一激光测距组和第二激光测距组,第一激光测距组和第二激光测距组均形成有方向相反的两束激光,两束激光分别指向一竖向构件,第一激光测距组和第二激光测距组的中心相同。与现有技术相比,本发明具有测距精度高、自动化程度高、检测快速、操作方便等优点。

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