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公开(公告)号:CN111042318B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201911318150.6
申请日:2019-12-19
申请人: 东南大学
摘要: 本发明公开一种单层铝合金网壳箱型模块化拼装节点,包括六个五面体半封闭箱体结构和一个中心加强环,所述五面体半封闭箱体结构,包括顶板、底板、左侧板、右侧板、后背板;其中上面板、下面板为扇形,所述中心加强环为六边形空心棱柱体,所述六个五面体半封闭箱体结构和中心加强环的各个面设有连接孔,六个五面体半封闭箱体结构的后背板分别与中心加强环的六个侧板连接。本发明显著增强了节点的抗弯和抗剪承载力,提高了节点的刚度及网壳的整体稳定性,从而可应用于更大跨度的单层铝合金网壳结构。同时,本发明将连接节点设计成若干个整体的箱型“模块化节点”,这种模块化节点具有高度的“通用性”,使安装更为便捷。
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公开(公告)号:CN111027125A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911363574.4
申请日:2019-12-26
申请人: 东南大学
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种蜂窝等效单元及基于该蜂窝等效单元的参数计算方法,本发明将上、下面板与芯层作为一个整体,截取一个六边形的组合单元体,并运用能量法沿各轴积分,求得该蜂窝等效单元的等效参数;其等效原则为:对等效前后的单元体,施加x、y方向相同的水平力时,产生相同的位移和变形。同样地,需确保等效后的单元绕z轴方向的扭转刚度,以及绕x、y轴方向的弯曲刚度应与等效前相等。本发明的蜂窝等效单元数量与蜂窝芯层中的蜂窝格栅数一一对应,相比于采用传统的壳单元或实体单元分析,能够大幅度地减少单元数量,显著提升计算效率。同时,将芯层和面板作为整体同时进行等效,减少了分层等效引起的误差,使计算结果更为精确。
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公开(公告)号:CN105678314A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201510664749.0
申请日:2015-10-15
IPC分类号: G06K9/62
CPC分类号: G06K9/6222
摘要: 本发明公开了一种基于模糊C聚类的典型需求侧用户筛选方法,根据用户的电力、电量数据提取特征量进而得到对应用户的日负荷曲线向量和电量水平特征,采用模糊C-均值聚类算法对同种行业内的用户以日负荷曲线为特征量进行聚类获得日负荷曲线相似的同类型用户及分类数目;根据日负荷曲线向量和电量水平特征以及分类数目采用加权重心的思想建立同类型用户中的典型用户筛选模型,进而通过该筛选模型从同类型用户中筛选出典型用户。本发明不仅能够对同行业电力用户进行分类,而且能从同类型用户中筛选出典型用户。
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公开(公告)号:CN104234212A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410484477.1
申请日:2014-09-19
申请人: 东南大学
摘要: 本发明公开了一种轻型钢框架连接节点及其施工方法。该节点包括由柱壁“U形”耳板、梁端封板、开孔耳板、锲形插板及防松螺栓等连接件拼装而成。在工厂将钢板加工成“U形”耳板、梁端封板、开孔耳板及锲形插板等零部件,并将“U形”耳板和梁端封板、开孔耳板,分别焊接在钢柱的侧壁和钢梁的两端,待梁、柱定位以及槽、孔对中后,再将锲形插板打入柱壁“U形”耳板的槽中,并在锲形插板的下端安装防松动螺栓即完成安装。本发明是一种构造相对简单的机械连接,操作方便快捷,无需现场焊接,尤其适用于各种装配式的钢框架结构,例如:钢结构住宅、立体车库等。实现工厂化预制、现场快速装配,具有良好的综合经济效益,符合建筑工业化的发展方向。
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公开(公告)号:CN102287048A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110131793.7
申请日:2011-05-20
申请人: 东南大学
摘要: 本发明公布了一种基于找形分析的单层平面索网玻璃幕墙自平直施工方法。本发明方法在非线性有限元施工模拟分析阶段,采用“确定单层平面索网幕墙零状态的非线性有限元逆迭代法”进行找形分析,计算得到初始状态与设计成形状态下竖索上各结点高差值,用于指导现场施工;在现场施工控制阶段,通过画标记点的方法,根据有限元施工模拟计算得到的初始状态与设计成形状态下竖索上各结点高差值确定初始状态下各结点位置(索夹位置),再利用幕墙实际自重作用使所有结点自行位移到设计成形状态位置。本发明方法可节省大量施工成本,可操作性和适用性强(尤其适用于强风或超高幕墙),降低了施工难度和玻璃在施工过程及使用阶段的破损率,减少了安全隐患。
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公开(公告)号:CN117988522A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410194498.3
申请日:2024-02-22
申请人: 东南大学
摘要: 本发明公开了一种用于超大型石材雕像的外挂式拉结墙,包括型外挂石材墙体、型钢混凝土墙体和拉结筋。所述的外挂石材墙体形状不规则,由多块外挂石材根据雕像整体的外观造型拼装而成,为方便拉结筋嵌入外挂石材,外挂石材的上底面、左侧面、右侧面设有凹槽,凹槽处填充凹槽混凝土;所述的型钢混凝土墙体,包括混凝土、钢筋网和H型钢,其中H型钢嵌入钢筋网中;所述的拉结筋为U型,由嵌入外挂石材墙体中的L型拉结筋和嵌入型钢混凝土墙体中与钢筋网相连的L型拉结筋沿较长端焊接而成。本发明所设计的外挂式拉结墙施工方法合理,混凝土的黏结力和拉结筋可以实现石材与型钢混凝土的协同工作,有效提高雕像主体结构的抗侧刚度、抗震稳定性。
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公开(公告)号:CN109946501B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201910252887.6
申请日:2019-03-29
申请人: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 东南大学 , 国家电网有限公司
发明人: 高飞 , 尹积军 , 黄志高 , 肖树 , 徐鑫乾 , 吴峻 , 陆兴泉 , 娄海鹏 , 王东海 , 韦炜 , 周昊 , 施圣东 , 张蕾 , 单明 , 罗辑 , 丁天 , 于唯 , 屠越 , 王深哲 , 龚正 , 张瑞永 , 黄磊 , 马军 , 彭伟 , 崔宇杰
IPC分类号: G01R19/00 , G01R31/08 , G06F30/20 , G06F111/18 , G06F113/16
摘要: 本发明公开了一种基于虚拟仿真的大长段高压线缆监测及故障诊断系统,包括下位机、分别与所述下位机连接并向其传递信号的护套电流采样传感器组、线缆线心电流传感器组、护套电压测量传感器组、分别与所述下位机连接并交互信号的护套环流抑制电抗器及操动装置、接地方式变换装置、上位机,所述上位机中设置有基于实时虚拟仿真的动态数据库、上位机监测系统和上位机实时虚拟仿真系统,所述下位机中设置有离线运行分析和诊断系统和下位机实时监控系统。本发明能够精确推导故障类型和故障点,为快速准确的排除故障提供精确数据。
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公开(公告)号:CN111042318A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911318150.6
申请日:2019-12-19
申请人: 东南大学
摘要: 本发明公开一种单层铝合金网壳箱型模块化拼装节点,包括六个五面体半封闭箱体结构和一个中心加强环,所述五面体半封闭箱体结构,包括顶板、底板、左侧板、右侧板、后背板;其中上面板、下面板为扇形,所述中心加强环为六边形空心棱柱体,所述六个五面体半封闭箱体结构和中心加强环的各个面设有连接孔,六个五面体半封闭箱体结构的后背板分别与中心加强环的六个侧板连接。本发明显著增强了节点的抗弯和抗剪承载力,提高了节点的刚度及网壳的整体稳定性,从而可应用于更大跨度的单层铝合金网壳结构。同时,本发明将连接节点设计成若干个整体的箱型“模块化节点”,这种模块化节点具有高度的“通用性”,使安装更为便捷。
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公开(公告)号:CN109888780A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910252859.4
申请日:2019-03-29
申请人: 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 , 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 东南大学 , 国家电网有限公司
发明人: 高飞 , 吴峻 , 陆兴泉 , 娄海鹏 , 王东海 , 韦炜 , 周昊 , 张蕾 , 单明 , 罗辑 , 丁天 , 于唯 , 屠越 , 龚正 , 张瑞永 , 黄磊 , 马军 , 彭伟 , 崔宇杰
摘要: 本发明公开了一种基于主动调节的大长段高压线缆防护方法,通过传感器监测与运行系统和雷击预警系统对线缆状态进行判断,判断大长段高压线缆工作状态是否正常,进一步判断线路属于三相不平衡运行,还是发生短路故障,并进行雷击预警系统判断雷击。本发明是基于传感器监测与运行系统和雷击预警系统,完成对线缆运行状态和权重分析,根据实时分析,主动调节电缆防护方式,提高防护精准度和效率,降低整体线缆的运行成本。减少经济损失。
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公开(公告)号:CN105701717A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201510766887.X
申请日:2015-11-11
摘要: 本发明公开了一种基于改进遗传算法的配电网互动方案编制方法,根据具体的互动需求、配电网用户的申报互动容量和互动成本以及互动用户的功率和电量数据通过带精英策略的非支配排序遗传算法得到各互动用户的用电曲线,并根据各互动用户的用电曲线制定各互动用户的参与互动的调度计划。根据上述方法制定的调度方案,模拟各互动用户的响应行为。本发明通过带精英策略的非支配排序遗传算法合理安排需求侧用户的互动方案,降低配电网的峰谷差,减小新能源发电出力波动的影响从而实现配电网中电源、负荷的协调运行,达到配电网整体消纳新能源以及可靠经济运行的目标。
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