-
公开(公告)号:CN118734639A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410818079.2
申请日:2024-06-24
Applicant: 中电建铁路建设投资集团有限公司 , 中国电建市政建设集团有限公司 , 河北工业大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及深基坑数值模拟领域,公开了一种深基坑多级边坡复合支护三维有限元模型构建及计算方法。利用MIDAS‑GTS有限软件建立多级边坡复合支护三维数值模型,首先选取本构模型并根据土质参数进行赋值;其次确定模型尺寸的大小并对其进行网格划分;然后对支护结构的参数进行选择和定义并在模型周围设定边界条件和荷载;最后对开挖工况模拟地铁深基坑的降水、放坡、开挖和支护。在所建的模型基础上对施工过程中周围地表沉降、边坡及围护结构的变形进行模拟计算,得到周围地表沉降、边坡水平位移及围护结构水平位移的变化规律,并模拟计算了在三轴搅拌桩和双排桩联合止水的条件下,深基坑降水过程中总水头压力、孔隙水压力、渗流速度及渗流流量的变化规律。
-
公开(公告)号:CN118656896A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410768577.0
申请日:2024-06-14
Applicant: 中电建铁路建设投资集团有限公司 , 中国电建市政建设集团有限公司 , 河北工业大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F30/28 , G06T17/20 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及基坑工程技术领域,具体涉及一种基于临界水力坡度的多层土体中止水帷幕易漏点判定方法。该方法首先依据土体理化性质及地下水分布情况,对基坑工程影响范围内的土体进行分层,并采用加权平均法计算分层后的土体参数,采用Geo‑Studio软件中的SEEP/W模块,根据止水帷幕在多层土体中所处不同土层类型,建立止水帷幕不同漏点位置的有限元模型,模拟止水帷幕在不同位置发生的渗漏,并分析止水帷幕前后位置处的水力坡度变化,并拟合止水帷幕发生渗漏时的水力坡度,利用拟合曲线中水力坡度的峰值及其对应深度,与临界水力坡度进行对比,确定多层土体中止水帷幕易漏点。本发明对基坑工程的渗漏预防与治理有很大应用价值。
-
公开(公告)号:CN119080485A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411224091.7
申请日:2024-09-02
Applicant: 河北工业大学
IPC: C04B35/14 , C04B35/185 , C04B35/622 , C04B35/64
Abstract: 本发明公开了一种利用钼尾矿制备卫生陶瓷的坯体及其制备方法和用途。所述坯体包括特定含量的下述组分:SiO2、Al2O3、Fe2O3、TiO2、CaO、MgO、K2O、Na2O、可选的其它组成;所述坯体的制备原料包括特定含量的下述组分:球土、高铝瓷石、高岭土、伊利石黏土、微斜长石、白云石和钼尾矿。结果表明,钼尾矿的添加以及坯体中各组分的调控,使得在较低的烧结温度下就能获得性能良好的卫生陶瓷坯体,其抗弯强度得到了提高,本发明为利用钼尾矿制备卫生陶瓷坯体提供了一条新的途径。
-
公开(公告)号:CN110980917B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN201911124300.X
申请日:2019-11-18
Applicant: 河北工业大学
IPC: C02F1/72 , C01B21/082 , B01J27/24 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于一种暗反应条件下降解印染废水的方法,该方法是在暗反应条件下石墨相氮化碳和过硫酸盐组成异相体系(g‑C3N4/PS)去除印染废水典型污染物亚甲基蓝(MB),包括如下步骤:以三聚氰胺为原料,采用高温煅烧的方法制备石墨相氮化碳;取上述石墨相氮化碳粉末加入亚甲基蓝溶液中,持续遮光搅拌30min,继续加入过硫酸钠,保持遮光搅拌状态,并开始计时,进行10min后达到污染物最大去除率;方法中催化剂循环使用4次后,污染物去除率仍在85%以上。该处理方法无需光照、加热等条件,较现有处理方法反应速率快、耗能小,扩大了可应用范围。
-
公开(公告)号:CN117160420A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311137443.0
申请日:2023-09-05
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种海泡石/硅胶复合调湿材料及其制备方法,首先对海泡石进行除杂和解束处理,然后再与硅胶进行复合,从而制备出具有优异调湿性能的复合材料。本发明选用资源丰富、原料易得、具有高孔隙率、良好吸附性和化学稳定性的海泡石矿物作为原材料,通过硅酸钠与稀硫酸胶凝聚合,在海泡石表面原位合成无机硅胶,形成硅胶‑海泡石纤维多级孔网络,进而经煅烧脱水处理后得到湿容量高、吸/放湿响应快、环境友好的复合调湿材料。本发明通过海泡石纤维与无机硅胶的复合,优化材料的孔道结构和表面性质,提升其调湿性能。而且该复合调湿材料制备工艺简单,生产成本低,具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN113929437A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111310938.X
申请日:2021-11-05
Applicant: 河北工业大学 , 惠达卫浴股份有限公司
IPC: C04B33/132 , C04B33/13
Abstract: 本发明为一种低温烧结卫生陶瓷坯体及制备方法。所述的陶瓷坯体的按质量分数包括以下原料:12‑20%球土、0‑10%石英、5‑20%高铝瓷石、2‑20%锂辉石尾矿、20‑40%瓷土、0‑10%钠长石、0‑10%钾长石、5‑10%白云石、10‑20%含硼钙废玻璃;SiO2与Al2O3占坯料总质量的77‑83%,SiO2/Al2O3的摩尔比为(4.5‑6):1;K2O/(Na2O+Li2O)摩尔比为(1‑4):1。本发明得到的陶瓷坯体为一种变形、吸水率、烧结强度等各项性能与1200℃高温陶瓷坯体同等水平的1100℃低温烧结的卫生陶瓷坯体,从而实现卫生陶瓷生产的节能降耗和效率提升。
-
公开(公告)号:CN109710021A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910192078.0
申请日:2019-03-14
Applicant: 河北工业大学
IPC: G05F1/66
Abstract: 本发明为基于改进量子粒子群算法的光伏多峰MPPT控制方法,该方法包括以下步骤:步骤1,构建光伏电池双二级管模型;步骤2,初始化改进的DCWQPSO算法;步骤3,光伏控制器首先采集光伏阵列输出的电流和电压,根据目标函数确定光伏阵列的输出功率曲线,在输出功率曲线上利用步骤2改进的DCWQPSO算法进行最大功率点的全局搜索,搜索到最大功率点处的工作电流和工作电压;步骤4,采用INC算法对步骤3得到的最大功率点处的工作电流和工作电压进行局部跟踪,使光伏阵列实际输出功率稳定在最大功率点附近;步骤5,光伏控制器在最大功率点处计算出PWM占空比,通过PWM脉冲信号模块输出占空比给功率开关。该方法收敛速度快、追踪品质好、效率高。
-
公开(公告)号:CN108005206A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201710964508.7
申请日:2017-10-17
Applicant: 河北工业大学 , 天津千仞华杰科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种环状排水管网,包括排水管道,所述排水管道连接成环状形式,所述排水管道相交处设置为节点,每个所述节点至少连接两条排水管道,当节点连接的一条排水管道发生事故时,积水通过此节点连接的其他排水管道进行排放;当任一节点发生於堵时,此节点的积水通过排水管道输送到相邻节点,进而通过相邻节点连接的排水管道进行排放。本发明能够提高市政排水管网的安全性,具有更大的经济效益。
-
公开(公告)号:CN105669252A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610019556.4
申请日:2016-01-13
Applicant: 河北工业大学
CPC classification number: C04B41/5022 , C03C8/00 , C04B41/86
Abstract: 本发明为一种阻垢功能卫生陶瓷及其制备方法,该陶瓷的组成包括陶瓷釉料、无机抗菌除藻材料、远红外辐射材料和海泡石矿物纳米纤维,其中各组分占陶瓷原料总质量百分含量为:陶瓷釉料77~93、无机抗菌除藻材料1~5、远红外辐射材料5~15、海泡石矿物纳米纤维1~3;所述的无机抗菌除藻材料为载铜无机抗菌剂;所述的远红外辐射材料为天然矿物材料与稀土材料的复合物,所述的海泡石矿物纳米纤维是海泡石经气流磨粉碎后的产物。本发明在不改变卫生陶瓷制备工艺的基础上,向卫生陶瓷釉料中添加无机抗菌除藻材料、远红外辐射材料和海泡石矿物纳米纤维,实现了釉面抗菌、阻垢功能化。
-
公开(公告)号:CN103760326B
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201410025163.5
申请日:2014-01-20
Applicant: 河北工业大学
IPC: G01N33/38
Abstract: 本发明公开一种陶瓷易洁性能的检测装置。其特征在于该检测装置包括装置箱体、自动供水保温系统、冲水管路系统、自动化滴油系统、样品台系统、自动控制系统和污水处理系统;装置箱体分隔成四部分;自动供水保温系统主要包括进水电磁阀、加热棒、测温元件和循环水泵;冲水管路系统包括出水电磁阀、自动控制流量计及试验冲头;自动化滴油系统主要有注射器、自动进样装置、丝杠和注射器槽;样品台系统包括样品固定夹、载物控制装置、可移动导轨及可移动导轨槽;自动控制系统主要有电磁阀时间控制器、恒温控制器、自动流量计控制器、自动进样装置控制器、载物装置控制器以及相关电脑程序;所述污水处理系统包括出水管和下水箱体。
-
-
-
-
-
-
-
-
-