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公开(公告)号:CN111576642A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010513174.3
申请日:2020-06-08
申请人: 青岛理工大学 , 青岛理工大学工程质量检测鉴定中心
摘要: 本发明涉及建筑结构领域,公开了一种具有大变形和可恢复功能的新型装配式钢混组合节点,其包括钢骨混凝土柱、钢梁和传力组件;钢骨混凝土柱包括钢骨柱、纵向受力钢筋和箍筋,传力组件包括上下两块翼缘环向连接板和腹板连接板,翼缘环向连接板均套在钢骨柱上;腹板连接板垂直固定在上下两块翼缘环向连接板之间;钢梁与腹板连接板通过转动轴连接。本发明通过传力组件可以灵活连接不同方向的钢梁,连接构造简单,传力路径明确,通过翼缘连接板的塑性变形以及梁端转动铰的转动性能,可以实现节点的大变形与能量耗散的目的;本发明具有良好的整体连接性、承载能力、抗震性能和耐久性能,发生破坏后可更换并恢复正常使用功能。
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公开(公告)号:CN114357718B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202111480644.1
申请日:2021-12-06
申请人: 青岛理工大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/02 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种库岸边坡岩土体强度参数最大弱化系数确定方法,至少包括以下步骤:建立数学模型;计算弱化后的黏聚力值ci和内摩擦角值#imgabs0#并输入数学模型,计算安全系数并取最小值,重复上述计算,得到弱化系数对应的最小安全系数Fij;改变黏聚力弱化系数,重复上述步骤,绘制边坡最小安全系数等值线图;计算弱化后的黏聚力值cck和内摩擦角值#imgabs1#计算失效概率Pfk;绘制弱化系数组合值与失效概率之间的变化曲线,并取最大弱化系数。本发明根据给定条件确定库岸边坡岩土体强度参数最大弱化系数,增加了对边坡的安全性考虑,也验证了岩土体强度参数弱化系数对边坡稳定性的影响,能够广泛应用在库岸边坡的稳定性评价与灾害防治技术领域。
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公开(公告)号:CN118583536A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410662030.2
申请日:2024-05-27
申请人: 天津大学 , 中建八局第四建设有限公司 , 青岛理工大学
IPC分类号: G01M99/00
摘要: 本发明公开了一种模块建筑双梁结构均布荷载加载装置及使用方法,涉及建筑工程技术领域,包括:上加载件、下加载件和多个伸缩连接件,上加载件用于与模块建筑双梁结构中地板梁的顶面接触并施加均布荷载;下加载件用于与模块建筑双梁结构中天花板梁的顶面接触并施加均布荷载;伸缩连接件的顶部用于与上加载件固定连接,伸缩连接件的底部用于与下加载件固定连接,各伸缩连接件在上加载件和下加载件之间均匀布置,伸缩连接件能够伸长或者缩短并保持伸缩后的位置,且伸缩连接件能够断开连接,结构简单、操作方便,有效实现对模块建筑双梁结构施加均布荷载。
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公开(公告)号:CN118582166A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410642004.3
申请日:2024-05-23
申请人: 广东粤海粤西供水有限公司 , 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司 , 青岛理工大学
摘要: 本发明属于电缆预埋设备技术领域,且公开了一种引水隧洞衬砌内监测电缆预埋装置,包括移动板;旋转开槽机构,其设置于移动板上,其包括有旋转组件和驱动组件与开槽埋线组件;其中,旋转组件包括有固定块,固定块的顶部与移动板的底部固定连接,固定块的侧面活动连接有旋转块,旋转块与开槽埋线组件固定连接。本发明通过设置刹车电机、旋转块和钻头,由于刹车电机的运行,从而将会使得旋转杆带动旋转块发生旋转,进而使得旋转块带动驱动电机整体旋转,从而使得驱动电机带动钻头旋转到下方或侧方时停止,进而使得该装置可以对隧道的侧墙和地面进行开槽埋线,从而达到了提高该装置使用范围的目的。
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公开(公告)号:CN118578243A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410857887.X
申请日:2024-06-28
申请人: 青岛理工大学 , 汉能(青岛)润滑科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种固‑液相变储热节块砂轮磁力工作台辅助磨削系统,属于磨削设备技术领域,包括磨削组件,所述磨削组件置于磁力工作台上方;所述磨削组件包括相变储热砂轮,相变储热砂轮包括砂轮基体,砂轮基体外周固定设置多个储热节块;所述储热节块包括节块外壳,节块外壳具有扇形腔体,扇形腔体内固定设置多个导热翅片,相邻导热翅片之间填充固‑液相变工质。
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公开(公告)号:CN118573318A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410690728.5
申请日:2024-05-30
申请人: 山东省计算中心(国家超级计算济南中心) , 齐鲁工业大学(山东省科学院) , 山东山科智控科技创新有限公司 , 青岛理工大学
摘要: 本发明属于工业控制的技术领域,具体涉及基于EtherCAT网络的高精度时钟同步方法、装置、电子设备和存储介质。该方法包括:选取一从站作为参考时钟从站,获取其余从站与参考时钟从站间的本地时钟偏移以及其余从站的本地时钟漂移;根据本地时钟偏移和本地时钟漂移获取其余从站的初始状态向量及其初始误差协方差并输入卡尔曼滤波器,计算其余从站当前时刻的状态估计值及其误差协方差估计值,将两估计值输入模糊逻辑控制器,得到PID控制参数的调整值的模糊推理结果,解模糊得到目标调整值;将目标调整值输入PID控制器,使其输出控制信号,基于控制信号调整其余从站的本地时钟,实现从站与主站的时钟同步,本发明显著提升同步精度。
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公开(公告)号:CN118566592A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410732931.4
申请日:2024-06-07
申请人: 青岛理工大学
摘要: 本发明属于电蚀实验技术领域,具体涉及一种全轴承电蚀实验装置及测量方法,主体结构包括依次连接的驱动单元、扭矩测量单元、轴承测试单元和负载单元,驱动单元、扭矩测量单元和轴承测试单元可以设置在底板上,并与其螺栓式连接,扭矩测量单元分别通过联轴器和磁性联轴器与驱动单元和轴承测试单元连接,轴承测试单元与负载单元螺栓式连接,根据扭矩传感器的变化趋势和LCR数字电桥仪器的阻抗示数评判全轴承的电蚀现象,通过全轴承的方式研究滚动轴承发生电蚀的过程,更贴近真实工况,更换不同类型的测试轴承,能够测评各类型滚动轴承的电蚀现象,调节载荷和速度,能够反应不同润滑脂承受电击穿的能力范围,从而评价润滑脂的性能参数。
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公开(公告)号:CN118563928A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410651034.0
申请日:2024-05-24
申请人: 青岛理工大学
摘要: 一种基于数字孪生模型的智能物联隔震/振支座,属于隔震/振支座及物联网技术领域,包括隔震/振支座、传感器单元、物联通信单元、边缘计算单元、电池单元、云端平台、用户端监控平台,传感器单元用以采集隔震/振支座的健康信息,传感器单元通过数据线与物联通信单元信号连接,物联通信单元通过数据线与边缘计算单元信号连接,边缘计算单元设有数据预处理模块、数字孪生模型及无线信号收发模块,边缘计算单元通过无线信号收发模块与云端平台连接,云端平台设有隔震/振支座损伤评估模块及数字孪生模型更新模块。本发明通过物联网技术、边缘计算技术和数字孪生技术实时掌握隔震装置的性能状态,提升抗震韧性能力。
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公开(公告)号:CN118562323A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410582939.7
申请日:2024-05-11
申请人: 青岛理工大学
IPC分类号: C09D1/06 , C09D187/00 , C09D7/62 , C09D143/04
摘要: 本发明公开了一种低氟超双疏性耐磨涂层材料及其制备方法与应用,属于超疏水及超疏油材料技术领域,包括:通过硅酸乙酯对类沸石咪唑金属有机骨架进行改性,获得ZIF‑8@SiO2微纳米级颗粒,将1H,1H,2H,2H‑全氟癸基三乙氧基硅烷接枝于ZIF‑8@SiO2微纳米级颗粒表面,获得ZIF‑8@SiO2‑PFTS超双疏微纳米级颗粒;将甲基丙烯酰氧丙基三(三甲基硅氧烷基)硅烷、甲基丙烯酸正丁酯与3‑(三甲氧基甲硅基)甲基丙烯酸丙酯混合,反应获得无氟聚合物;将其与水泥混合均匀,获得PMBT‑水泥混合粘结剂;将ZIF‑8@SiO2‑PFTS微纳米级颗粒涂在PMBT‑水泥混合粘结剂表面,获得超双疏性耐磨涂层,该涂层在达到超双疏能力的同时具有高耐磨性、高强度、抗冲刷、抗老化、低含氟量等优势,有效避免防护基材受到水及油类腐蚀物质侵蚀。
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公开(公告)号:CN118428120B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410888399.5
申请日:2024-07-04
申请人: 中铁十八局集团第四工程有限公司 , 中铁十八局集团有限公司 , 青岛理工大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/13 , G16C60/00 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了隧道中隔壁结构的损伤分级评价方法、系统以及应用,涉及爆破技术领域,包括通过数值分析模型爆破模拟得到每根钢拱架在不同高度位置的水平位移;通过拟合和计算得到装药量、爆距、高度与水平位移之间的关系式;建立分级指数;获取爆破施工后每根钢拱架在所有高度位置的位移量,分别与分级指数进行比较,得到中隔壁结构各个位置的损伤等级。本发明通过模拟、拟合和计算得到爆破施工后每根钢拱架在所有高度位置的位移量,再结合分级指标实现在爆破施工后对中隔壁结构任意位置的损伤程度做出分级评价。本发明不仅能为中隔壁结构的损伤分级评价提供科学依据,还能够帮助爆破施工方案的确定,保障爆破施工过程的质量和安全。
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