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公开(公告)号:CN105645848A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610005026.4
申请日:2016-01-05
申请人: 同济大学
CPC分类号: C04B28/00 , C04B20/12 , C04B2111/2015 , C04B20/107 , C04B20/1037 , C04B14/04
摘要: 本发明涉及一种水环境下混凝土自溶化学抗硫酸盐腐蚀系统,包括混凝土基体及混凝土基体内的多孔二氧化硅微球,所述的多孔二氧化硅微球负载抗硫酸盐侵蚀的修复剂,表面覆有自溶型保护膜。与现有技术相比,本发明抗硫酸盐腐蚀系统能够在长时间内有效,而且能够大范围地提高混凝土结构的抗硫酸盐侵蚀性能,建立智能地抗硫酸盐腐蚀的地下结构混凝土系统,提高地下结构的安全性与耐久性,延长地下结构的使用寿命。
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公开(公告)号:CN105645802A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610005007.1
申请日:2016-01-05
申请人: 同济大学
IPC分类号: C04B20/10 , C04B24/28 , C04B24/04 , C04B24/12 , C04B24/08 , C04B22/08 , C04B14/04 , B01J13/02
CPC分类号: C04B20/1037 , B01J13/02 , C04B14/04 , C04B20/1066 , C04B22/08 , C04B24/045 , C04B24/085 , C04B24/125 , C04B24/281 , C04B2103/0058 , C04B20/1011 , C04B20/0008
摘要: 本发明涉及一种水环境下混凝土自溶型微胶囊自修复系统,包括混凝土基体及混凝土基体内均匀分布的自溶型微胶囊,所述的自溶型微胶囊包括囊壁及囊壁内部的修复剂;所述的囊壁的材质为主链上有酯键的不饱和聚酯材料或在碱性环境下溶解的无机材料;所述的修复剂包括有机型修复剂或无机型修复剂,所述的有机型修复剂包括环氧树脂、甲基丙烯酸甲酯、乙烯醋酸乙烯酯、氰基丙烯酸酯、桐油或MMA油脂,所述的无机型修复剂包括水玻璃或纳米级硅胶。与现有技术相比,本发明具有能够自修复混凝土微裂缝,同时可以在长时间内有效,而且能够大范围地修复微裂缝等优点。
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公开(公告)号:CN105136086A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510434136.8
申请日:2015-07-22
申请人: 同济大学
摘要: 本发明提供一种测量复合结构层间接触状态的传感器,所述复合结构包括相邻的第一层和第二层,所述传感器包括感应芯和一外壳,所述外壳位于复合结构的第一层内,所述感应芯具有与复合结构的第二层固定相连的第一端、与所述外壳固定连接的第二端以及位于所述外壳内的本体;所述感应芯的表面设有多个应变片,所述应变片靠近所述第一端。本发明通过在感应芯表面设置应变片,能够同时测量大型复合结构层间的滑移和脱开状态,且能多维立体地反映复合结构层间的真实状态;制作成本低,便于安装,测量简单,便于应用。
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公开(公告)号:CN103484919B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201310413382.6
申请日:2013-09-11
申请人: 同济大学
摘要: 本发明提供一种电化学沉积修复混凝土试验装置,包括内部盛放有试验用溶液的反应容器,其顶部设有进液口,底部设有排液口;设置于反应容器的外部的电源,其阴极连接于钢筋混凝土试件中的钢筋;用于装夹钢筋混凝土试件并对其端部施加压力荷载的加载单元;包括支撑台和支撑座的升降支架,支撑台上放置有加载单元,支撑座装设于一称重器上,支撑台与支撑座之间通过一长度可调的升降杆连接;固定装设于反应容器的内壁上且与电源的阳极连接的阳极板。本发明提供的试验装置可对试件模拟施加压力荷载,试验得到的修复结果对实际工程更具参考价值,同时也提高了电化学沉积修复混凝土试验的准确率,减少了试验工作量,提高了试验效率。
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公开(公告)号:CN103487512A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310413376.0
申请日:2013-09-11
申请人: 同济大学
IPC分类号: G01N29/22
摘要: 本发明提供一种超声波探头加压固定装置,该装置中的第一夹压结构包括互相垂直的第一压力臂和第一导向臂,第一导向臂的一端与第一压力臂的上端固定连接,另一端设有外螺纹且开设有导向槽;第二夹压结构包括互相垂直的第二压力臂和第二导向臂,第二导向臂的一端与第二压力臂的上端固定连接,另一端与第一导向臂的导向槽滑动配合;第一压力臂和第二压力臂的下端都设有探头卡槽;控制螺母与第一导向臂的外螺纹相配合,面向第二压力臂的端面上设置有限位结构,限位结构上卡设有可相对于控制螺母转动的滑环;拉簧的一端固定连接于滑环,另一端固定连接于第二压力臂。该超声波探头加压固定装置可控制对超声波探头的压紧力,减少了人为检测误差。
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公开(公告)号:CN102992675A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210530118.6
申请日:2012-12-11
申请人: 同济大学
IPC分类号: C04B22/14 , C04B103/61
摘要: 本发明涉及混凝土工程领域,特别是涉及一种地下结构混凝土化学微胶囊抗硫酸盐腐蚀系统。本发明提供一种地下结构混凝土化学微胶囊抗硫酸盐腐蚀系统,包括混凝土基体,所述混凝土基体内设有化学微胶囊,所述化学微胶囊内包覆有修复剂,所述修复剂选自可与硫酸根离子发生反应,并生成沉淀的溶液。本系统与现有的方法相比,具有如下优点:可实现混凝土智能控制硫酸盐浓度,降低硫酸盐腐蚀程度;可在减小硫酸根离子浓度的同时产生沉淀,阻塞硫酸盐腐蚀的通道;微胶囊可以保护内部修复剂免受外界环境的影响,使修复剂抗硫酸盐腐蚀能力长时间有效;本抗硫酸盐腐蚀系统因为化学微胶囊大量均匀分布在混凝土基体中,能实现大范围、多次的修复。
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公开(公告)号:CN102992673A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210532544.3
申请日:2012-12-11
申请人: 同济大学
IPC分类号: C04B22/12 , C04B103/61
摘要: 本发明涉及混凝土工程领域,特别是涉及一种地下结构混凝土化学微胶囊抗氯盐腐蚀系统。本发明提供一种地下结构混凝土化学微胶囊抗氯盐腐蚀系统,包括混凝土基体,所述混凝土基体内设有化学微胶囊,所述化学微胶囊内包覆有修复剂,所述修复剂选自可与氯离子发生反应,并生成沉淀的溶液。本化学抗氯盐腐蚀系统与现有的抗氯盐侵蚀方法相比,具有如下优点:可实现混凝土智能控制氯盐浓度,降低氯盐腐蚀程度;可在减小氯离子浓度的同时产生沉淀,阻塞氯盐腐蚀的通道;微胶囊可以保护内部修复剂免受外界环境的影响,使修复剂抗氯盐腐蚀能力长时间有效;相比采用防腐涂层,本抗氯盐腐蚀系统因为化学微胶囊大量均匀分布在混凝土基体中,能实现大范围、多次的修复。
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公开(公告)号:CN102117528A
公开(公告)日:2011-07-06
申请号:CN201110007498.0
申请日:2011-01-14
申请人: 同济大学
摘要: 本发明公开了一种基于数字化技术的动态反馈式隧道火灾智能疏散救援系统,包括火情信息获取子系统,对火灾探测仪器采集的温度数据进行分析处理并获取火情信息;三维温度烟气场重构子系统,根据所述温度数据和火情信息建立三维温度烟气场信息;应急疏散救援决策子系统,根据所述火情信息获取子系统和三维温度烟气场重构子系统提供的实时信息对火灾发展态势进行分析和评估,并动态调整疏散救援预案;数字化虚拟现实显示子系统,基于数字化虚拟现实技术,将隧道内火情信息及温度烟气场进行虚拟动态显示,并支持对火灾隧道的实时漫游。本发明有助于隧道火灾救援的科学决策,克服了现有隧道火灾预案固定化、框架化、实时性和适应性差等众多不足。
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公开(公告)号:CN118411868A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410464045.8
申请日:2024-04-17
申请人: 同济大学
摘要: 本发明涉及增强现实火灾疏散技术领域,尤其是涉及一种基于人机实时多通道的增强现实火灾疏散方法及可穿戴系统,其中,该方法包括以下步骤:通过增强现实眼镜获取模拟火灾场景中火焰与烟气视觉信息以及真实空间场景的视觉信息;将获取的视觉数据发送至数据控制中枢进行计算和处理,得到火灾场景中多种物理特征体感数据;将所述多种物理特征体感数据发送至火灾交互头盔中,火灾交互手套中以及火灾交互护具中,使佩戴人员感受到真实的火场场景。与现有技术相比,本发明具有实时计算火灾场发展,模拟火灾场景下的多通道信号如视觉、听觉、触觉等,从温度、烟气、疲劳程度等多方面营造火场,使人员的火灾疏散场景体验真实等优点。
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公开(公告)号:CN114996817A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210709768.0
申请日:2022-06-22
申请人: 同济大学
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F119/02 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于接缝受力特性的盾构管片衬砌韧性评估方法:步骤1,根据盾构衬砌结构的设计方案,建立盾构衬砌三维有限元模型;步骤2,结合盾构衬砌的埋深和地质条件,确定作用于盾构衬砌的荷载体系;步骤3,在有限元模型中施加荷载体系;步骤4,将顶部荷载从p开始持续增大直至达到预定条件,此时为p+Δp1;步骤5,定义未超载前衬砌结构的初始性能;步骤6,当地表超载值为Δp时,将荷载从p增大为p+Δp;步骤7,重复步骤4,将荷载从p+Δp增大至p+Δp+Δp2;步骤8,定义超载后衬砌结构的性能;步骤9,确定超载Δp作用后的钢板加固方案;步骤10,重复步骤4,将压力从p+Δp增大至p+Δp+Δp3;步骤11,定义加固后的衬砌结构的性能恢复;步骤12,计算衬砌结构的韧性。
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