高铁大跨度混合梁斜拉桥与无砟轨道相互作用建模方法

    公开(公告)号:CN109635472A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811553990.6

    申请日:2018-12-18

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: G06F17/5004 G06F17/5018 G06Q50/08

    Abstract: 高铁大跨度混合梁斜拉桥与无砟轨道相互作用建模方法,包括如下步骤:S1:建立大跨度斜拉桥模型和混合梁用梁单元模拟;S2:建立无砟轨道模型,轨道板和底座板采用非线性纤维梁单元模拟,钢轨采用梁单元模拟,扣件纵横向阻力、弹性垫层采用非线性弹簧模拟,轨道板与底座板之间的聚丙烯土工布、凸形挡台、底座板与桥梁之间的剪力钉和墩顶抗推刚度采用线性弹簧模拟;S3:对无砟轨道模型施加温度、竖向活载和列车制动,并研究模型中钢轨、轨道板、底座板的受力规律。本发明可进一步丰富无砟轨道设计理论体系,为桥梁及无砟轨道设计、养维技术标准的完善提供科学依据。

    一种低摩擦纳米TaC增强炭基复相薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN105839070B

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201610062798.1

    申请日:2016-01-29

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种低摩擦纳米TaC增强炭基复相薄膜的制备方法,先将石墨基体放置于化学气相沉积炉中,抽真空至100pa以下,升温至温度900~1200℃后保温;通入制备C和TaC的TaCl5‑Ar‑C3H6反应气体体系,并由Ar载入反应器中,TaCl5载气的Ar流量为0.04~0.40L/min‑1,丙烯流量为0.2~1.2L/min‑1;沉积过程中C、TaC沉积到石墨基体表层,形成热解碳包裹着纳米TaC晶粒3‑20层的复相多层薄膜、TaC质量分数为5.0%~25.0%,厚度为6~30μm的C‑TaC复相薄膜。本发明获得纳米级的复相多层结构使得薄膜具有硬度高、摩擦系数低、高耐磨、热导率高、热膨胀系数低、化学稳定性好以及抗氧化性好。

    一种用于尾砂浓密机的在线层析监测系统

    公开(公告)号:CN117547872A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311672156.X

    申请日:2023-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种用于尾砂浓密机的在线层析监测系统,通过将本发明提供的超声波阵列与数据采集系统安装在浓密机内壁,实现对浓密机内部料浆的在线监测;通过信号滤波器和多路复用器相互配合,实现超声波传感器阵列的同时收发;通过采用宽频超声波发射探头和接收探头,实现对脉冲层析路径的标记区分以及多频率源层析。在标定料浆的声学特性后,采集多频率源料浆层析数据;基于低频层析数据建立料浆背景声速模型,基于高频层析数据建立料浆扰动声速模型;对不同频率段的背景声速模型和扰动声速模型进行训练,建立可靠的料浆层析图像分辨率提升模型,最终获得料浆超分辨率声速模型,实现对浓密机内部运行状态和料浆浓密情况的精细监测。

    尿源干细胞外泌体的提取方法及其应用

    公开(公告)号:CN108715830B

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201810420845.4

    申请日:2018-05-04

    Abstract: 本发明公开了一种尿源干细胞外泌体的提取方法及其应用,所述提取方法的具体过程如下:1)收集尿液后第一次离心,去除上清液后所得第一残留液体中加入PBS,进行第二次离心,去除上清液后所得第二残留液体用原代培养基重悬得到尿源干细胞悬浮液;2)将尿源干细胞悬浮液扩增培养,传代至第2~6代后,待用;3)将步骤2)所得细胞的培养基进行更换后继续培养,收集培养上清液,离心、过滤、离心浓缩后加入外泌体提取试剂进行提取,得到尿源干细胞外泌体的重悬液。本发明提取的尿源干细胞外泌体通过动物实验证明尿源干细胞外泌体对于老年骨质疏松症、绝经后骨质疏松症和废用性骨质疏松症均有治疗效果。

    一种高速铁路大跨度悬索桥与轨道相互作用建模方法

    公开(公告)号:CN109902353A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910084966.0

    申请日:2019-01-29

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种高速铁路大跨度悬索桥与轨道相互作用建模方法,包括如下步骤:S1:建立充分考虑主缆、吊杆、钢桁梁、正交异形板、钢轨以及相邻桥跨结构的大跨度悬索桥与四线轨道相互作用,且充分考虑混凝土、钢筋的悬索桥上无缝线路系统的三维仿真模型;S2:计算温度荷载、竖向荷载、列车制动和风荷载作用下悬索桥上无缝线路系统纵向力分布情况,并分别求出步骤S1中各构件间相互作用机理;S3:计算出钢轨的伸缩调节器设置方式、温度荷载模式、粘滞阻尼器对悬索桥上无缝线路系统受力的影响。本发明建立大跨度悬索桥桥梁-轨道相互作用模型,并模拟计算大跨度悬索桥在静载、列车荷载及列车制动作用下的梁轨内力及变形情况,利于高速铁路大跨度悬索桥的建设研究。

    C/C复合材料表面ZrC‑SiC涂层制备方法

    公开(公告)号:CN105218156B

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201510653315.0

    申请日:2015-10-11

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种C/C复合材料表面ZrC‑SiC涂层制备方法,将Zr、Si与助渗剂、造渣剂粉末,经真空球磨、真空干燥并过筛后,获得混合均匀的Zr‑Si‑助渗剂‑造渣剂混合粉末;将PVA粉末溶于酒精,获得PVA酒精溶液;Zr‑Si‑助渗剂‑造渣剂混合粉末和PVA酒精溶液经磁力搅拌后,形成Zr‑Si‑助渗剂‑造渣剂陶瓷浆料;将陶瓷浆料涂覆C/C复合材料基体表面;高温烧结,保温,然后随炉冷。本发明将陶瓷浆料原位涂覆在大型异形构件表面,使Zr‑Si涂层能够在C/C构件表面形成原位反应层;同时,多余的陶瓷浆料能很容易的从原位反应生成的陶瓷涂层上剥离,容易在大尺寸异形C/C复合材料构件表面实现工程化。

Patent Agency Ranking