一种寒区水库试验系统
    31.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114283668A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202210009442.7

    申请日:2022-01-06

    IPC分类号: G09B25/00

    摘要: 本发明提供一种用于模拟温度、降雨、水位变化以及波浪作用下的寒区水库试验系统,涉及水库模型试验技术领域。寒区水库试验系统中,模型试验组件用于模拟寒区水库大坝‑岸坡系统,包括可程式冷库;温度控制组件用于控制可程式冷库中的温度;降雨控制组件用于模拟模型试验组件中的降雨;水位控制组件用于对降雨控制组件提供降雨所需的水源,以及控制模型试验组件中的水位;造波控制组件设置在模型试验组件中,用于在水中形成波浪。该系统可以有效地模拟环境温度变化、降雨、水位以及波浪作用下寒区水库大坝‑岸坡系统的水热力响应过程,为寒区水库大坝‑岸坡系统研究提供平台支撑。

    一种适用于高寒地区的野外全自动数据监测系统

    公开(公告)号:CN118758372A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410979143.5

    申请日:2024-07-22

    IPC分类号: G01D21/02 H02J7/35

    摘要: 本发明公开了一种适用于高寒地区的野外全自动数据监测系统,包括数据采集系统和服务器,数据采集系统与服务器通信连接,数据采集系统包括CPU主板,传感器模块,5G通信模块,北斗短报文RDSS卫星通信模块和太阳能供电模块,传感器模块,5G通信模块,通信模块和太阳能供电模块分别与CPU主板通讯连接,其中传感器模块包括温度传感器,位移传感器和含水率传感器。本发明可长期适应高原‑40℃环境可靠工作,通过设置北斗短报文模块 RDSS卫星通信模块可在手机信号差的区域接收数据并传输至远程服务器。通过设置并联式电源备份启动当时,实现高效可靠的电源管理,确保设备正常运行,通过设置多个温度传感器进行高速同步高精度温度采集确保多台设备具有同一准确性。

    水泥水化热测量系统
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118731105A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202411056115.2

    申请日:2024-08-02

    IPC分类号: G01N25/48

    摘要: 本申请提供一种水泥水化热测量系统,涉及水泥水化热测定技术领域。水泥水化热测量系统包括调压装置、水化热测量装置和温控装置。调压装置包括调压箱和调压泵,调压泵与调压箱连通,用于调节调压箱内的气压;水化热测量装置包括试验箱体和定位机构,试验箱体设于调压箱内,试验箱体用于容纳防冻液,定位机构安装于试验箱体,定位机构用于定位待测样品;温控装置连接于水化热测量装置,用于调节试验箱体的温度。该装置能够模拟实际工程中水泥水化的温度环境和气压环境,既可以提供恒温恒压试验环境(恒温也可实现负温),也可以提供变温环境,模拟单日温度变化,减小环境因素对测量结果的影响,提高测量结果的准确性。

    改性有机硅类超疏水材料的制备方法、超疏水骨料的制备方法和自适应水泥基材料

    公开(公告)号:CN118374226A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410815507.6

    申请日:2024-06-24

    摘要: 本发明公开了一种改性有机硅类超疏水材料的制备方法、超疏水骨料的制备方法和自适应水泥基材料。本发明提供的改性有机硅类超疏水材料的制备方法,包括以下步骤:将硅氧烷类聚合物、氟化纳米SiO2分别溶于有机溶剂中,得到硅氧烷类聚合物溶液和氟化纳米SiO2分散液,再将两种溶液混合得到混合溶液;在强力搅拌状态下,依次向混合溶液中加入无水乙醇和固化剂,得到改性有机硅类超疏水材料。该改性有机硅类超疏水材料由于特殊的结构使其具有超疏水性能,与水泥基骨料均匀搅拌,可实现水泥基骨料的超疏水改性,利用改性后的水泥基骨料制备出水泥基材料,能够实现水泥基构筑物对冻融复杂环境的自适应调控。

    有机硅类超疏水材料的制备方法、超疏水涂层复合材料的制备方法和涂层式超疏水砂浆

    公开(公告)号:CN118374225A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410805976.X

    申请日:2024-06-21

    IPC分类号: C09D183/04 C09D7/62 C04B41/65

    摘要: 本发明公开了一种有机硅类超疏水材料的制备方法、超疏水涂层复合材料的制备方法和涂层式超疏水砂浆。本发明提供的有机硅类超疏水材料的制备方法,包括以下步骤:将聚二甲基硅氧烷、KH570‑SiO2分别溶于乙酸丁酯、无水乙醇中,得到聚二甲基硅氧烷溶液和KH570‑SiO2分散液,再将两种溶液混合得到混合溶液;然后将混合溶液与固化剂混合制得有机硅类超疏水材料。以上将高挥发性的无水乙醇作为分散液,随着分散液的挥发产生气相诱导的相分离,使均匀稳定的低表面能层内部捕获了大量微孔气腔结构,最终形成自组装的多孔微骨架结构,进而为涂层提供机械鲁棒性,且纳米粒子与微孔气腔的同时存在保证涂层具有超疏水性。

    一种青藏高原多年冻土区植被性状空间分布估算方法

    公开(公告)号:CN117933476B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410112809.7

    申请日:2024-01-26

    摘要: 本发明涉及一种青藏高原多年冻土区植被性状空间分布估算方法,该方法包括以下步骤:S1青藏高原多年冻土区群落层级植被性状历史记录数据收集;S2青藏高原多年冻土区植被性状数据库数据整理;S3温度和湿度数据提取及集成S4定义模型通用符号;S5构建基于贝叶斯的气候变化背景下植被性状变化预测模型;S6优化青藏高原多年冻土区植被性状空间特征及环境驱动因子优化模型参数;S7基于贝叶斯的气候变化背景下植被性状变化预测模型实施。本发明可提高估算精度、提高估算青藏高原多年冻土区植被性状空间(区域)分布的准确性和可靠性。

    一种基于贝叶斯层间结构模型的沙漠化侵扰灾害预测方法

    公开(公告)号:CN116777079A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310901609.5

    申请日:2023-07-21

    摘要: 本发明涉及一种基于贝叶斯层间结构模型的沙漠化侵扰灾害预测方法,该方法包括以下步骤:⑴收集青藏铁路沿线相关地理和气象数据,利用地理信息系统对这些数据进行集成和空间分析,建立一个全面的空间数据集;⑵将青藏铁路沿线划分为多个空间层和时间层,确定形成数据特征向量的沙漠化侵扰铁路灾害特征属性项,然后采用贝叶斯统计学方法建立层间结构模型,并确定各层级的关系和参数;⑶基于历史数据和概率推断,进行铁路沿线沙漠化灾害的预测和评估;⑷根据预测结果,依据阈值设定或概率比较进行沙漠化侵扰铁路灾害判定,制定相应的沙漠化防治措施,以减轻或避免沙漠化灾害侵扰对铁路的影响。本发明可提高预测精度和准确性。

    气流增强型路基通风结构、复合路基结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN116145486B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310063829.5

    申请日:2023-01-17

    IPC分类号: E01C3/00 E01C3/06

    摘要: 本发明揭示了一种气流增强型路基通风结构、复合路基结构及其施工方法。所述复合路基结构包括路基、气流增强型路基通风结构以及热管系统;路基包括从下向上依次设置的路基填料层、通风板下找平层、通风板上垫层和路面结构层;气流增强型路基通风结构内的通风板设置在通风板下找平层和通风板上垫层之间;热管系统包括一个以上热管,热管的一端从路基边坡插入路基内部,且位于通风板下方。本发明提供的复合路基结构,通过通风板提升抵抗路基差异变形、提升路基刚度的优势,同时通过热管系统控制宽幅路基中部融沉、减小冻土路基深部融沉变形。

    土体冻胀敏感性测试方法及相关设备

    公开(公告)号:CN114910507B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202210510459.0

    申请日:2022-05-11

    IPC分类号: G01N25/14 G01N5/04

    摘要: 本申请提供一种土体冻胀敏感性测试方法及相关设备,涉及测试技术领域。该方法包括:将待测土样的一部分作为试验土样,对试验土样进行冻结;取冻结结束后的试验土样的外层土样,测定外层土样的含水率;基于初始含水率和外层土样的含水率,或基于外层土样的含水率和冻结结束后的试验土样的内层土样的含水率,确定待测土样的冻胀敏感性。该方法能便捷地获取土样的冻胀敏感性,满足工程上对经济成本、时间和准确性的要求。

    一种用于多雪多年冻土区路基边坡的通风冷却系统及其施工方法

    公开(公告)号:CN113756280A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111190482.8

    申请日:2021-10-13

    IPC分类号: E02D3/115 E02D17/20 E01C3/00

    摘要: 本发明公开了一种用于多雪多年冻土区路基边坡的通风冷却系统及其施工方法,涉及冻土工程技术领域。该用于多雪多年冻土区路基边坡的通风冷却系统包括进风管道、出风管道和通风管道。进风管道通过通风管道与出风管道连接,通风管道设置于水平面上,进风管道远离通风管道的一端低于出风管道远离通风管道的一端,以使环境空气能够在无风条件下受压差驱动依次穿过进风管道、通风管道和出风管道,实现降温作用,并且在有风条件下能够利用拔气风帽借助自然风力强化空气对流,提升降温效果。本发明提供的用于多雪多年冻土区路基边坡的通风冷却系统能够对多年冻土区内被积雪覆盖的路基边坡下部土体进行通风冷却,降低土体温度,防止多年冻土退化。