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公开(公告)号:CN118543640A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202411009596.1
申请日:2024-07-26
Applicant: 河海大学 , 河海大学智能感知技术创新研究院
IPC: B09B3/35 , B09B3/38 , B09B101/45
Abstract: 本发明涉及建筑垃圾处理技术领域,具体公开了一种建筑垃圾回收制备干混砂浆的装置及其使用方法,包括移动回收结构,内部具备多层次的间隔空间,且具备移动的能力;塔摞结构,至少配置一个,其通过螺栓以由下到上的方式连接固定在一起,可进行建筑垃圾由上到下的逐级下递;传动齿带,可通过移动回收结构和塔摞结构端部的链轮,对移动回收结构和塔摞结构进行传动连接;回收组件,设置在移动回收结构的内部,且由上到下穿过移动回收结构的所有空间,可配合塔摞结构的驱动,执行对建筑垃圾的绞碎、打粉和混合处理;本发明通过移动回收结构和塔摞结构的设置,可利用建筑垃圾的重力驱动力,同步完成对建筑垃圾破碎后的筛选、打粉、配比以及混合。
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公开(公告)号:CN118543640B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411009596.1
申请日:2024-07-26
Applicant: 河海大学 , 河海大学智能感知技术创新研究院
IPC: B09B3/35 , B09B3/38 , B09B101/45
Abstract: 本发明涉及建筑垃圾处理技术领域,具体公开了一种建筑垃圾回收制备干混砂浆的装置及其使用方法,包括移动回收结构,内部具备多层次的间隔空间,且具备移动的能力;塔摞结构,至少配置一个,其通过螺栓以由下到上的方式连接固定在一起,可进行建筑垃圾由上到下的逐级下递;传动齿带,可通过移动回收结构和塔摞结构端部的链轮,对移动回收结构和塔摞结构进行传动连接;回收组件,设置在移动回收结构的内部,且由上到下穿过移动回收结构的所有空间,可配合塔摞结构的驱动,执行对建筑垃圾的绞碎、打粉和混合处理;本发明通过移动回收结构和塔摞结构的设置,可利用建筑垃圾的重力驱动力,同步完成对建筑垃圾破碎后的筛选、打粉、配比以及混合。
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公开(公告)号:CN104846802B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510145237.3
申请日:2015-03-30
Applicant: 河海大学
IPC: E02D3/10
Abstract: 本发明公开了一种真空度深层传递排水板及使用方法,排水板包括芯板和过滤膜;过滤膜包裹在芯板的四周,使得芯板形成上下开口、四周封闭的格状结构;芯板包括凹槽和陈列排布的多个方形桶状小格室,芯板包括多排平行设置的X隔板和多排平行设置的Y隔板,X隔板与Y隔板相互垂直交叉设置形成多个方形桶状小格室和凹槽;方形桶状小格室位于芯板的中心位置,芯板的周边最外排为凹槽,芯板周边最外排的凹槽通过过滤膜包裹进行封闭。通过设置多个不同分组长度的方形桶状小格室使真空度向不同深度传递,尤其是处理超深软土地基时,可把真空预压加固法表层的真空度有效传递至土层深部,可大大减小软土地基各分层的工后沉降和不均匀沉降。
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公开(公告)号:CN104330132A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410596376.3
申请日:2014-10-30
Applicant: 河海大学 , 南京河海科技有限公司
IPC: G01F23/58
Abstract: 本发明公开了一种负压条件下测量地下水位的装置,包括透水管、浮块、标尺、活塞、铅锥、渗透孔;透水管为中空结构且底端密封,下部侧面开设有渗透孔,活塞设置在透水管内、且与透水管密封滑动连接;标尺穿过活塞且与活塞固定连接;标尺底端位于活塞下方且连接浮块,标尺上端连接铅锥。还公开了该装置的测量方法,浮块随着地下水位的上下浮动而变化,通过读取管口高程、标尺长度及标线处标尺的刻度可获得地下水位。本发明能够测得负压条件下的地下水位,避免了传统敞口测量的误差,而且结构简单、容易制造、成本低廉、使用方便,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN116657592A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310699721.5
申请日:2023-06-13
Abstract: 本发明公开了一种防倾斜的桩柱基础防冻拔装置,包括桩柱基础防冻拔装置本体,在桩柱基础防冻拔装置本体上设有桩体,桩体的侧壁配合设有压力传感器、温度传感器,桩体的底端配合设有桩体基柱,桩体基柱内部设有桩槽,桩槽内部设有电磁体,桩体的内部设有电子控制系统,电子系统会产生预警,然后电子控制系统可将压力较大一侧热毯通电,热毯放热使土体温度降低,从而减弱土体的冻胀作用,降低桩侧压力,起到防止桩基础倾斜的功能,桩体的内壁设有热毯槽,热毯槽内部设有热毯,该发明的桩柱基础防冻拔装置埋入冻深以下的桩槽不受土体冻胀力作用,从而在冻拔融沉过程中桩槽不发生位移,避免了桩底对深部土体的扰动,保证了地下空间的安全稳定。
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公开(公告)号:CN113489000B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202110796793.2
申请日:2021-07-14
Applicant: 河海大学 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本发明涉及水光互补能源基地电力系统技术领域,尤其涉及一种水光互补能源基地低频振荡抑制方法,该方法包括以下步骤:获取基地送出系统中联络线的功率P(t);对获取的功率P(t)进行低通滤波处理,得到中间量引入窗函数w(t‑τ0)对分段使用短时傅里叶变换进行频谱分析;选择中间频率f对频谱分析后的信号s(ω,t)进行分类,将其中高频信号部分SH输入到光伏电站的附加阻尼控制器中,低频信号部分SL输入到水轮机调速器侧电力系统稳定器中。本发明利用光伏发电的输出功率快速调整能力参与快速的低频振荡调节,水电机组参与慢速的低频振荡调节,两者协同作用,消除水锤效应对电力系统的影响,有效的增强了水光互补电力系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN106192981B
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201610532103.1
申请日:2016-07-08
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种降水强夯一体装置及其使用方法,装置包括夯锤、消声套筒、夯击承台、金属滤管和排水软管,夯击承台顶部设置有轨道凹槽,轨道凹槽内安装有消声套筒,消声套筒内设置有夯锤;夯击承台下底面通过连接口连接有金属滤管,金属滤管为双层刚性套管,双层刚性套管为内外套装的内层滤管和外层滤管;本发明采用夯击承台模式,在相同夯击能的情况下,会使土体受力更均匀,作用范围更广;钢性夯击承台作为夯锤的接触面,避免了传统的强夯工艺中夯锤与土体的直接接触,解决了夯锤在落地后难以起拔的难题;强夯和并在夯点中心下排水的同时进行会加速土体中超孔隙水压力的消散,大大缩短了工程的进度。
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公开(公告)号:CN104330132B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201410596376.3
申请日:2014-10-30
Applicant: 河海大学 , 南京河海科技有限公司
IPC: G01F23/58
Abstract: 本发明公开了一种负压条件下测量地下水位的装置,包括透水管、浮块、标尺、活塞、铅锥、渗透孔;透水管为中空结构且底端密封,下部侧面开设有渗透孔,活塞设置在透水管内、且与透水管密封滑动连接;标尺穿过活塞且与活塞固定连接;标尺底端位于活塞下方且连接浮块,标尺上端连接铅锥。还公开了该装置的测量方法,浮块随着地下水位的上下浮动而变化,通过读取管口高程、标尺长度及标线处标尺的刻度可获得地下水位。本发明能够测得负压条件下的地下水位,避免了传统敞口测量的误差,而且结构简单、容易制造、成本低廉、使用方便,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN103798121A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201410045838.2
申请日:2014-02-08
Applicant: 河海大学 , 中国长江三峡集团公司
CPC classification number: Y02A40/88
Abstract: 本发明公开一种水利工程影响下的水华生消多功能实验研究系统,包括预处理系统、动水循环实验台、动水调控系统和监测分析系统。预处理系统用于为动水循环实验台提供不同背景浓度的含藻实验用水;动水循环实验台用于实现平滑连续水流环境下的藻类无损生长环境;动水调控系统根据实验中设定的上、下游水利工程调度工况,通过调节供水槽的供水流量模拟出河道型水库上、下游水利工程来流流量变化过程;监测分析系统包括水位传感器、流速仪、流量计、视频传感器、叶绿素荧光仪和计算机。本发明可用于定量实验研究水利工程影响下复杂水动力条件变化、动水条件下藻类生长变化、上下游单个或梯级水利工程优化调度抑制水华效果分析与预测等多种功能。
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公开(公告)号:CN113489000A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110796793.2
申请日:2021-07-14
Applicant: 河海大学 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本发明涉及水光互补能源基地电力系统技术领域,尤其涉及一种水光互补能源基地低频振荡抑制方法,该方法包括以下步骤:获取基地送出系统中联络线的功率P(t);对获取的功率P(t)进行低通滤波处理,得到中间量引入窗函数w(t‑τ0)对分段使用短时傅里叶变换进行频谱分析;选择中间频率f对频谱分析后的信号s(ω,t)进行分类,将其中高频信号部分SH输入到光伏电站的附加阻尼控制器中,低频信号部分SL输入到水轮机调速器侧电力系统稳定器中。本发明利用光伏发电的输出功率快速调整能力参与快速的低频振荡调节,水电机组参与慢速的低频振荡调节,两者协同作用,消除水锤效应对电力系统的影响,有效的增强了水光互补电力系统的稳定性。
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