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公开(公告)号:CN113144467A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110079007.7
申请日:2021-01-21
申请人: 国网河北省电力有限公司雄安新区供电公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 南京工业大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种城市地下综合管廊电力舱分布式全氮气灭火系统包括火灾前情探测报警装置、全氮气管网灭火系统、制氮装置、远程监控报警装置和消防控制室等模块,用于提前探测城市地下综合管廊电力舱内极早期和早期火灾、沿电力舱保护区间及时施放或补充氮气灭火。优点:对于分布式低压全氮气管网灭火系统,灭火介质来源天然和广泛且可随时随地制取、释放后对现场人员/设备/结构/环境冲击力度较小,系统拆卸维护便捷、二次充装简单、投入运作快速、保持气压持久、传输距离长远,降低整套系统管网配管和部件造价、有效减少氮气钢瓶间所需建筑面积、提高原有建筑整体使用价值和利用程度、有效减少系统故障率。
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公开(公告)号:CN113073652A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110346575.9
申请日:2021-03-31
申请人: 江苏省送变电有限公司 , 南京智慧岩土工程技术研究院有限公司 , 南京工业大学
摘要: 本发明是一种基于物联网的全方位高压喷射注浆设备及其施工方法,属于高压旋喷桩地基加固智慧施工领域。改造传统MJS全方位高压喷射注浆设备,采用高压水喷嘴预钻孔切削,在多孔管底部布置声波测井仪,在注浆设备的机械运输与定位、成孔与喷浆、浆液制备与泵送、供气供水等装置上布置基于物联网技术的监测传感器与无线网络传输,将所有传感信息上传至服务器中分析决策,再依据分析决策控制钻机有效运行,从而在MJS工法施工过程中实现岩土地层识别、水泥浆制备控制、喷浆搅拌控制、成桩质量检测、施工信息报备,实现MJS工法施工过程的随地层性质变化的施工参数自适应智能调整与施工质量的动态控制。
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公开(公告)号:CN112029756A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010707640.1
申请日:2020-07-21
申请人: 南京工业大学 , 江苏科鼐生物制品有限公司
摘要: 本发明提供一种纳米复合磁性材料固定化脂肪酶制备植物甾醇酯的方法。在磁性纳米材料四氧化三铁外表面包裹具有多糖链结构且富有丰富官能团的壳聚糖,再以具有优异柔性结构和生物相容性的双醛纤维素为大分子交联分子共价固定经离子液体型表面活性剂活化的脂肪酶。此方法制备的有机-无机磁性纳米复合材料固定化酶具有催化活性高、分离方便且重复使用性好等特点,可用于催化植物甾醇与脂肪酸发生酯化反应制备植物甾醇酯。本发明提供了一种绿色高效的合成植物甾醇酯的新方法。
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公开(公告)号:CN111425250A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010326020.3
申请日:2020-04-23
申请人: 交通运输部公路科学研究所 , 南京工业大学 , 中交一公局第四工程有限公司
摘要: 本发明提供了一种岩溶富水隧道双层减压防排水系统及其施工方法,该系统设置在隧道初支与二衬之间,包括外侧排水层、减压层、内侧排水层、排水道。其中,外侧排水层包括外侧纵向排水盲管、外侧环向排水盲管、透水土工布;减压层包括三维双向土工格室、喷射式多孔轻骨料透水混凝土和内外排水盲管的垂直连接管;内侧排水层包括内侧纵向排水盲管、内侧环向排水盲管、施工缝止水条和透水土工布;排水道采用分布式集束排水管来扩大传统排水管通道。本发明旨在通过扩大储水容量、降低水头压力、提高排水效率来解决岩溶富水隧道在雨季中的高水压大流量防排水需求。
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公开(公告)号:CN110135515A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910437094.1
申请日:2019-05-23
申请人: 南京工业大学
摘要: 本发明是一种基于图像纹理的岩体结构均质区自动分区方法。利用岩体结构面在露头区赋存几何形态的纹理特征,在摄影测量方法获取具有实际尺寸的岩体结构面赋存影像的基础上,采用灰度共生矩阵的10个纹理参数来描述岩体结构,通过点对距离、点对方向角与像素尺度的敏感性检测与主成分分析方法筛选出主控纹理参数,以主控纹理参数为聚类指标,提出基于ISODATA聚类方法的岩体结构均质区自动分区方法。包括影像数据采集、灰度图像转换、纹理信息增强、纹理特征提取、纹理参数确定、聚类窗口确定、纹理图像分块、子域纹理参数、矢量数据转换、ISODATA聚类10步骤。规避了现场地质测绘与统计工作量,数据处理过程可实现自动化,可应用于工程全域岩体结构均质区分区。
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公开(公告)号:CN109403338A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811190402.7
申请日:2018-10-12
申请人: 江苏省送变电有限公司 , 南京工业大学
摘要: 本发明公开了一种装配格构型钢TRD工法地下连续墙及其施工方法,通过TRD工法墙内设有格构组件,构成了装配格构型钢TRD工法地下连续墙,地下连续墙中的水泥土由传统工法中置于型钢外侧的单向拉弯受力状态变为三向受压状态,充分发挥了水泥土抗压强度远大于抗拉、抗剪强度的特性,可以大幅提高TRD工法墙的水平支护刚度;逐次插入装配组装模式解决了格构型钢整体性插入水泥土困难的技术问题,方形格构与TRD工法墙可借助设置格构面积变化及其与独立型钢加筋体的组合,能够有效调控TRD工法墙的水平支护刚度。
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公开(公告)号:CN106441087A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610673414.X
申请日:2016-08-15
申请人: 南京工业大学 , 南京中车浦镇工业物流有限公司
IPC分类号: G01B11/00
CPC分类号: G01B11/00
摘要: 本发明一种基于图像处理的工件多尺寸多参数测量方法,在测量平台下实现待测对象的多尺寸多参数测量。本平台由处理软件、扫描仪、摄像头、直线电机、运动滑轨等组成。测量一批工件前,通过控制软件输入所需参数,并与预先设定好的阈值进行对比,根据测量参数特点,启用不同的处理模块。在选择好应对方法后,通过相机的拍摄和软件预设的参数估算待测区域的位置,由直线电机通过滑轨带动扫描仪对工件进行扫描,得到点云数据后,计算各参数的绝对值。本发明的目的在于构建通用的测量平台,降低成本和测量时间,同时满足了子测量的精度要求。
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公开(公告)号:CN105970946A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610529575.1
申请日:2016-07-06
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: E02D5/46
CPC分类号: E02D5/46 , E02D2250/00 , E02D2300/0023 , E02D2300/0051
摘要: 本发明涉及玄武岩纤维加筋水泥土搅拌桩及其施工方法。该水泥土搅拌桩的混合浆液材料按照质量份计的组份为:玄武岩纤维0.4、水泥15、水7.5、淤泥质土0.02。加筋搅拌成桩施工工艺为:先将玄武岩纤维与现场淤泥质土按照20:1质量比,采用滚筒搅拌机进行干拌混合;待拌合均匀后,加入水灰比0.5的水泥浆采用滚筒搅拌机进行混合拌合,形成玄武岩纤维水泥混合浆液;最后将混合浆液倒入深层搅拌机集料斗中,然后按照正常深层搅拌桩施工工艺进行搅拌桩施工。加筋后水泥土材料的抗拉、抗剪强度大幅提高,从而提高水泥土搅拌桩的水平刚度与水平承载能力,使得新型搅拌桩既能抗渗止水,又能水平承载抗变形。
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公开(公告)号:CN103675922A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310684886.1
申请日:2013-12-13
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: G01V3/12
摘要: 本发明是一种基于探地雷达的运营期地下管道管径测定方法,其原理利用基于探地雷达电磁波反射机理以及管道特殊圆形形状,实现在地下管道运营阶段管道内充满有耗介质时还能够在非开挖、无扰动下探测与解译地下管道管径的新方法。实现步骤为:①在确定地下管道走向、埋深、对应地表位置与合适雷达频谱参数的基础上,开展探地雷达探测并测得管道上方雷达测线方向3个测点的雷达图像;②在对雷达图像去噪处理基础上,提取3个测点坐标对应电磁波单道波形图;③从单道波形曲线峰谷值确定从3个测点到管壁的电磁波传播时间;④确定场地电磁波波速基础上,得到3个测点到管壁的传播距离;⑤利用3个测点坐标与其到管壁的电磁波传播距离,计算管道管径。
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公开(公告)号:CN117196313B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202311241043.4
申请日:2023-09-25
申请人: 华设设计集团股份有限公司 , 南京工业大学 , 苏州市吴中区交通工程建设服务中心 , 苏州交投建设管理有限公司
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q50/08 , G06F18/2113 , G06F18/2135 , G06F18/243 , G06N5/01 , G06N20/20
摘要: 本发明公开了一种隧道施工塌方事故耦合风险源识别方法,包括:基于隧道施工塌方事故及监测过程得到分类数据集;基于分类数据集得到致灾因素风险指标值和单一致灾因素频次率;基于致灾因素风险指标值和单一致灾因素频次率得到若干单一风险源和风险源对应的风险值;基于GeoDetector算法对分类数据集和若干单一风险源进行数据挖掘得到隧道塌方事故的多风险耦合路径;基于风险值和所述多风险耦合路径得到多风险耦合关联值,基于多风险耦合关联值得到隧道施工塌方事故耦合风险源组合。本发明实现了基于隧道施工塌方事故监测数据的耦合风险源量化识别,提高隧道施工风险的预测准确性,保障隧道施工风险管控的安全性。
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