一种水工隧洞快速检测装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117755458A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311758549.2

    申请日:2023-12-20

    Abstract: 本发明涉及隧洞检测技术领域,具体涉及一种水工隧洞快速检测装置,该装置包括牵引小车,其用于沿水工隧洞的延伸方向前进;牵引缆绳,其一端安装在牵引小车上,用于随牵引小车移动至设定位置;移动检测车,其用于安装在牵引缆绳远离所述牵引小车的一端,用于在牵引小车在所述设定位置停下后,沿所述牵引缆绳移动至所述设定位置,以完成移动行程上的水工隧洞检测;利用牵引小车和牵引缆绳为移动检测车提供固定的移动轨迹,能够有效地避免移动检测车在移动过程中可能出现的偏移,检测路径可控,检测结果更加精准,与预先设定的检测目标误差有效减小,有效解决了现有技术中检测车易偏移,造成检测精度差、检测效率低的技术问题。

    一种电气互联综合能源系统凸优化方法

    公开(公告)号:CN117391249A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311334284.3

    申请日:2023-10-16

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种电气互联综合能源系统凸优化方法,包括以下步骤,采集电气互联综合能源系统相关参数与运行信息;根据相关参数与运行信息,建立电气互联综合能源系统及能源设备相关数学模型;基于电气互联综合能源系统模型和设备模型,以经济调度为目标,加以系统运行约束条件,提出电气互联综合能源系统经济优化调度模型;松弛上述模型中包含的非凸项,提出非线性迭代策略加速松弛收紧,求解经济优化调度模型并输出结果。本发明在燃气轮机等典型能源设备模型、配电网系统模型和高压天然气系统模型的基础上考虑了可变比燃气型压缩机模型,更加精确,通过算例分析验证所提方法可使最优能流方案更准确,可降低气源总出力量,并且具有较高松弛精度。

    一种纳米二氧化硅密实混凝土的制备方法

    公开(公告)号:CN109437967B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN201811382673.2

    申请日:2018-11-20

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开一种纳米二氧化硅密实混凝土的制备方法,将表面包裹有纳米氧化铝的纳米二氧化硅配制成浓度为0.05mol/L~0.5mol/L纳米二氧化硅水溶液,并注入电解槽中;将内置钢筋的混凝土试件置于电解槽中;将钢筋接入电源阴极,且在所述混凝土试件外设置与所述混凝土试件相平行的辅助阳极并将所述辅助阳极接入电源阳极;在0℃~40℃条件下,在步骤S3中所述的电源阴极和电源阳极之间施加6V/cm~96V/cm的外加电压并通电。本发明所述的方法以纳米二氧化硅为原材料,通过施加外加电场,由电泳驱动进入混凝土中孔隙;利用纳米二氧化硅溶液与孔溶液中氢氧化钙反应生成C‑S‑H凝胶,从而填补混凝土中的孔隙以制得致密化混凝土,从而提升混凝土的耐久性。

    一种纳米二氧化硅密实混凝土的制备方法

    公开(公告)号:CN109437967A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811382673.2

    申请日:2018-11-20

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开一种纳米二氧化硅密实混凝土的制备方法,将表面包裹有纳米氧化铝的纳米二氧化硅配制成浓度为0.05mol/L~0.5mol/L纳米二氧化硅水溶液,并注入电解槽中;将内置钢筋的混凝土试件置于电解槽中;将钢筋接入电源阴极,且在所述混凝土试件外设置与所述混凝土试件相平行的辅助阳极并将所述辅助阳极接入电源阳极;在0℃~40℃条件下,在步骤S3中所述的电源阴极和电源阳极之间施加6V/cm~96V/cm的外加电压并通电。本发明所述的方法以纳米二氧化硅为原材料,通过施加外加电场,由电泳驱动进入混凝土中孔隙;利用纳米二氧化硅溶液与孔溶液中氢氧化钙反应生成C-S-H凝胶,从而填补混凝土中的孔隙以制得致密化混凝土,从而提升混凝土的耐久性。

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