一种高强高延性开缝钢管榫卯连接件桥墩的制作方法

    公开(公告)号:CN117364617A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311029047.6

    申请日:2023-08-16

    IPC分类号: E01D19/02 E01D21/00

    摘要: 本发明公开了一种高强高延性开缝钢管榫卯连接件桥墩的制作方法,包括承台,承台顶部端面两侧均设置有承台竖向钢筋,承台竖向钢筋顶部设置有桥墩立柱,桥墩立柱上下端分别设置有立柱顶部竖向钢筋以及立柱纵筋;该一种高强高延性开缝钢管榫卯连接件桥墩的制作方法,上、下钢管榫卯连接件通过开槽的方式将整块钢板分割成多个细条钢板,增大钢板的高宽比,使原本发生剪切变形的钢板发生弯曲变形,增强延性和耗能能力,防止因钢管管壁过厚或者过薄导致钢管与后浇混凝土刚度差异过大,荷载作用下混凝土与钢管不能协同变形而导致混凝土发生脆性剪切破坏;或导致钢管受荷载作用下率先发生屈曲,导致桥墩承载能力下降。

    一种无剪力键高延性装配式预制桥墩-承台连接构造及施工方法

    公开(公告)号:CN116856268A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310990941.3

    申请日:2023-08-07

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明公开了一种无剪力键高延性装配式预制桥墩‑承台连接构造及施工方法,连接构造包括预制桥墩、预制承台以及后浇段定位管;预制桥墩的下端具有榫芯、定位管和外露纵向钢筋,预制承台的上端面具有凹槽、定位孔和外露纵筋,榫芯垂直装配于所述预制承台的凹槽中,预制桥墩的下部连接段外露纵筋和预制承台外露纵筋通过后浇段连接,后浇段采用超高性能混凝土材料浇筑。该发明利用了超高性能混凝土的抗拉强度高、延性好和地震作用下对纵筋锚固可靠的优异性能,增强了预制桥墩与预制承台连接段的强度,同时纵筋连接方式相对现有的灌浆套筒连接和预应力连接施工方式更快捷,节省施工周期,经济性好。

    一种超高电源纹波抑制比CMOS电压基准电路

    公开(公告)号:CN111796624B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202010733510.5

    申请日:2020-07-27

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G05F1/567

    摘要: 本发明公开了一种超高电源纹波抑制比CMOS电压基准电路,所述基准电路包括第一晶体管(M1)、第二晶体管(M2)、第三晶体管(M3)、第四晶体管(M4)、第五晶体管(M5)、第六晶体管(M6)、第七晶体管(M7);其中,第六晶体管(M6)、第七晶体管(M7)构成传统的二晶体管电压基准结构,第一晶体管(M1)、第二晶体管(M2)、第三晶体管(M3)、第四晶体管(M4)、第五晶体管(M5)构成反馈结构,用于优化电压基准电路的性能参数;在二晶体管CMOS电压基准电路的漏极串联两个本征MOS管,并通过引入负反馈回路,使得二晶体管CMOS的漏极为低阻态,优化电路的电源纹波抑制比和线性灵敏度。电路的结构简单,因此可以在相对较低的电源电压下工作,并且MOS管工作在亚阈值区,降低了功耗。

    一种低温度系数快速电压检测电路

    公开(公告)号:CN111879999B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202010762532.4

    申请日:2020-07-31

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G01R19/32

    摘要: 本发明公开了应用于能量采集领域的一种低温度系数快速电压检测电路,该电压检测电路包括CTAT偏置电路、正反馈偏置电路和电压检测电路;供电电压即输入信号端(Vin),电路整体输出信号端(Vout);CTAT偏置电路的输出端(Vbias)接电压检测电路的输入端,电压检测电路的输出端即电路整体输出信号端(Vout)与正反馈偏置电路的输入端相连。电压检测电路由两个cascode MOS管构成,当上拉网络电流和下拉网络电流相等时,达到检测电压。通过CTAT基准电路为电压检测电路的上检测管提供偏置,从而降低了温度对检测电压值的影响。通过正反馈偏置电路为电压检测电路的下检测管提供偏置,当达到检测电压时通过反馈网络减小下拉网络的电流,从而加快输出端触发信号的建立。

    一种基于深阱MOS管的超低电压冷启动振荡器延迟单元

    公开(公告)号:CN111010151B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN201911280483.4

    申请日:2019-12-13

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H03K5/00

    摘要: 本发明公开了一种基于深阱MOS管的超低电压冷启动振荡器延迟单元,包括:采用深阱工艺制成的PMOS管M1、M3、M5及NMOS管M2、M4、M6,其中将M1和M2的衬底,M3和M4的衬底,M5和M6的衬底分别相连,且将延迟单元的信号输入端Vin连接至各PMOS管和NMOS管的衬底;M1和M2的栅极,M3和M4的栅极,M5和M6的栅极分别相连后连接至延迟单元的信号输入端Vin,M1的漏极与M2的漏极相连并作为公共漏极X端口,且M1的源极连接供电电源,M2的源极接地。本发明保证了低输入电源电压下,提高了延迟单元的输出电压摆幅,增大了延迟单元的直流增益,可实现更低的电源电压下产生振荡。

    一种低温度系数快速电压检测电路

    公开(公告)号:CN111879999A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010762532.4

    申请日:2020-07-31

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G01R19/32

    摘要: 本发明公开了应用于能量采集领域的一种低温度系数快速电压检测电路,该电压检测电路包括CTAT偏置电路、正反馈偏置电路和电压检测电路;供电电压即输入信号端(Vin),电路整体输出信号端(Vout);CTAT偏置电路的输出端(Vbias)接电压检测电路的输入端,电压检测电路的输出端即电路整体输出信号端(Vout)与正反馈偏置电路的输入端相连。电压检测电路由两个cascode MOS管构成,当上拉网络电流和下拉网络电流相等时,达到检测电压。通过CTAT基准电路为电压检测电路的上检测管提供偏置,从而降低了温度对检测电压值的影响。通过正反馈偏置电路为电压检测电路的下检测管提供偏置,当达到检测电压时通过反馈网络减小下拉网络的电流,从而加快输出端触发信号的建立。

    基于钢筋搭接的湿接缝预制装配式桥墩的制作方法及桥墩

    公开(公告)号:CN115652798A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211386830.3

    申请日:2022-11-07

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: E01D21/00 E01D19/02

    摘要: 本发明涉及桥梁工程技术领域,且公开了一种基于钢筋搭接的新型湿接缝预制装配式桥墩及制作方法,包括带有后浇带和预留与桥墩竖向钢筋搭接的纵筋的盖梁,顶部带有后浇带和竖向连接钢筋,底部带有榫芯的桥墩,带有预留插槽以及与桥墩竖向钢筋搭接的纵筋的承台。本发明通过在墩柱柱脚塑性铰区域以及墩柱顶部塑性铰核心区域采用超高性能混凝土(UHPC)进行浇筑,提高预制拼装桥墩的抗震性能,通过墩柱榫芯和承台插槽的榫卯结构,可以方便装配时桥墩与承台进行定位,这种形式的预制装配桥墩不仅降低了装配的精度要求和难度,而且还提高预制拼装桥墩的承载能力和耗能能力。

    一种低电压高转换效率电荷泵电路

    公开(公告)号:CN111525791B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202010293922.1

    申请日:2020-04-15

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H02M3/07

    摘要: 本发明公开了一种低电压高转化效率电荷泵电路,通过调整传统交叉耦合电荷泵的四个MOS管各自的栅压时钟信号以减小泄漏电流和导通损耗,首先增加两个辅助电容和两个辅助时钟来产生驱动NMOS管的时钟从而避免电荷泵时钟交叠时引起的泄漏电流,其次增加两个反相器并改变反相器的最高电压和最低电压来实现高摆幅的驱动时钟去驱动PMOS管以减小导通损耗。从而使电荷泵电路可以工作在更低的电压下,同时得到更高的功率转换效率。

    一种超低线性灵敏度的CMOS电压基准电路

    公开(公告)号:CN110879625B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN201911280123.4

    申请日:2019-12-13

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G05F1/56

    摘要: 本发明公开了一种超低线性灵敏度的CMOS电压基准电路,包括:第一本征NMOS管M1、第二本征NMOS管M2、标准NMOS管M3,其中输入信号VDD与第一本征NMOS管M1的漏极相连,第一本征NMOS管M1的栅极分别与标准NMOS管M3的栅极和漏极相连,且标准NMOS管M3的漏极与输出基准电压VREF相连,以及第一本征NMOS管M1的源极与第二本征NMOS管M2的漏极相连;第二本征NMOS管M2的栅极与地信号GND相连,且第二本征NMOS管M2的源极分别与标准NMOS管M3的漏极和输出基准电压VREF相连;标准NMOS管M3的源极与地信号GND相连。本发明可以有效的降低电压基准的线性灵敏度,从而抑制由于电源电压对电压基准所造成的影响,同时可以减小芯片面积从而节约电路成本。

    一种宽动态范围的自偏置差分驱动整流器电路

    公开(公告)号:CN112542956A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202011441188.5

    申请日:2020-12-08

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H02M7/219 H02M1/088 H04B5/00

    摘要: 本发明公开了一种宽动态范围的自偏置差分驱动整流器电路。所述差分驱动整流器电路由第一NMOS管(M1)、第二NMOS管(M2)、第一PMOS管(M3)、第二PMOS管(M4)组成差分驱动整流器、第一二极管(D1)、第二二极管(D2)组成的特殊结构的二极管构成;输入信号为RF+和RF‑通过第一电容(C1)、第二电容(C2)接差分驱动整流器的输入端,差分驱动整流器的输出端接并联的第一二极管(D1)、第二二极管(D2),第一二极管(D1)、第二二极管(D2)的输出端为输出信号Vout。通过二极管从输出端口引入反馈,以此来给差分驱动整流器的输出PMOS的栅极提供偏置,控制其栅级电压。在高输入功率的情况下,有效降低差分驱动整流器的反向电流,拓宽差分驱动整流器电路高效率输出的动态范围。