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公开(公告)号:CN108543179B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN201810467832.2
申请日:2018-05-16
Applicant: 华南理工大学 , 华南理工大学珠海现代产业创新研究院
Abstract: 本发明公开了一种小分子水骨伤治疗仪,主要由壳体、处理器、药水混合喷淋装置、气压调节装置和回收装置组成:壳体为带有中空内通道的结构;药水混合喷淋装置的混合静置区位于壳体内部上端,高压喷头均匀分布在中空内通道外周上,高压喷头与预混合静置区相连,储存罐与预混合静置区连接;预混合静置区内设有电动搅拌器;气压调节装置的多个开口从径向分布于中空内通道的至少一端,每个开口内设有可变形橡胶,微型气压泵通过充气软管与可变形橡胶相连;本发明采用小分子水作为媒介混合药液,能有效渗透进人体的内部,促进新陈代谢;高压喷头的规律性排布能使药液均匀地进入人体,带有压力的药液能更有效渗透进人体的内部。
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公开(公告)号:CN108543179A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810467832.2
申请日:2018-05-16
Applicant: 华南理工大学 , 华南理工大学珠海现代产业创新研究院
Abstract: 本发明公开了一种小分子水骨伤治疗仪,主要由壳体、处理器、药水混合喷淋装置、气压调节装置和回收装置组成:壳体为带有中空内通道的结构;药水混合喷淋装置的混合静置区位于壳体内部上端,高压喷头均匀分布在中空内通道外周上,高压喷头与预混合静置区相连,储存罐与预混合静置区连接;预混合静置区内设有电动搅拌器;气压调节装置的多个开口从径向分布于中空内通道的至少一端,每个开口内设有可变形橡胶,微型气压泵通过充气软管与可变形橡胶相连;本发明采用小分子水作为媒介混合药液,能有效渗透进人体的内部,促进新陈代谢;高压喷头的规律性排布能使药液均匀地进入人体,带有压力的药液能更有效渗透进人体的内部。
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公开(公告)号:CN119537821A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411382395.6
申请日:2024-09-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F18/20 , G06F40/216 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公开了一种中心城区数字生活圈边界识别方法、系统、设备及介质,所述方法包括:获取研究区域内各类数字化设施的分布数据,计算各类数字化设施的覆盖率,作为生活服务数字化水平评价指标;获取研究区域内人口文化程度数据和手机信号基站分布数据,计算研究区域内的生活服务数字化潜力指标;确定各项指标的中心词,并通过语料库检索为每个中心词匹配若干相关词,统计各相关词在官方文件中的词频;根据各相关词在官方文件中的词频,通过高维排序权重法,确定各项指标的权重排序;根据各项指标以及各项指标的权重排序,通过对偶线性规划计算,得到数字生活圈边界识别结果。本发明有助于提高城市数字化建设规划决策的针对性与合理性。
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公开(公告)号:CN116843193B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202310704715.4
申请日:2023-06-14
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06Q10/0637 , G06F18/214 , G06N3/0464
Abstract: 本申请涉及一种基于通量观测数据的人为热通量估算方法及系统,本申请结合大孔径闪烁仪和涡度相关仪对选定区域进行公里级的通量观测,所述方法包括对选定区域进行网格划分,获取选定区域内的建筑矢量、土地利用和仪器观测数据;通过地表通量计算模型和通量观测数据,计算并修正涡度相关仪通量源区中不同下垫面类型的显热通量和潜热通量;计算大孔径闪烁仪通量源区内各网格的显热通量和潜热通量的时空分布,结合地表能量平衡方程,进一步计算其通量源区内各网格的人为热通量的时空分布;基于卷积神经网络构建人为热通量估算模型,进而准确估算选定区域内各网格的人为热通量的时空分布。本申请具有提高人为热通量估算的时空分辨率和准确性的效果。
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公开(公告)号:CN112646087B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202011483933.2
申请日:2020-12-16
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08F283/06 , C08F220/06 , C08F299/00 , C08H7/00 , C04B24/26 , C04B103/30
Abstract: 本发明属于混凝土高效减水剂技术领域,公开了一种木质素聚羧酸减水剂及其制备方法和在混凝土中的应用。本发明的基于木质素酯化物单体的聚羧酸减水剂由包括以下质量份的组分通过可逆加成‑断裂链转移反应得到:1~20份不饱和的木质素酯化单体;99‑70份的不饱和聚氧乙烯醚;10~18份不饱和羧酸;0.5~5份的引发剂;0.1~2份的链转移剂。所制备的木质素聚羧酸具有良好的分散性能,可以有效降低水泥浆的黏度,而且引气性良好,可以在混凝土中引入细小起泡增强砂浆的保温性能。
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公开(公告)号:CN116680658A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310633063.X
申请日:2023-05-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F18/26 , G06F18/241 , G01W1/02
Abstract: 本申请涉及气象环境监测的技术领域,公开了一种基于风险评价的热浪监测站选址方法及系统,所述方法包括获取目标区域的历史气象数据,对历史气象数据进行预处理,生成网格化的关联气象数据集;基于关联气象数据集,识别历史高温热浪事件,并计算各网格的热浪特征参数及其汇总指标;基于各热浪特征的汇总指标的空间分布特征,评估各网格的建站优先级;获取多源数据,评估热浪风险,生成热浪风险地图;基于当前站点建设信息、气象要素的时空分布特征和热浪风险地图,通过优化算法迭代计算,确定备选建站位置信息;获取备选建站位置的现场勘察信息,确定拟建站位置信息;本申请具有提高热浪监测站选址的效率和科学性的效果。
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公开(公告)号:CN102719191A
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201210214153.7
申请日:2012-06-26
Applicant: 华南理工大学
IPC: C09D183/00 , C09D163/00 , C09D161/06 , C09D7/12 , C09D5/08
Abstract: 本发明公开了一种耐高温防腐蚀涂料及其制备方法,该涂料由配套的面漆和底漆组成,以质量百分比计,所述的面漆原料配方组成为:20-30%的聚酯改性有机硅树脂,20-40%的填料,30-50%的稀释剂,0.5-1%的助剂;填料为玻璃粉、滑石粉、云母粉及碳黑的混合物;所述的底漆原料配方组成为:10-20%的有机硅改性环氧树脂,10-20%的酚醛树脂,20-40%的底漆填料,30-50%的稀释剂,0.5-1%的助剂;所述的底漆填料为铁红、云母粉、滑石粉、玻璃粉的混合物;本发明采用的填料均具有耐酸耐碱耐热耐火及绝缘等性能,所得涂料耐候性好,耐高温色差小,防腐性能好,结合力好,制备低成本。
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公开(公告)号:CN111103115B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202010052056.7
申请日:2020-01-17
Applicant: 华南理工大学 , 广州思弘科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种气候风洞极端热湿参数控制装置及方法,装置包括风机、第一表冷器、第二表冷器、第一加热器、第二加热器、轮转除湿机以及蒸汽加湿器;第二表冷器与转轮除湿机串联形成除湿线路,第一加热器与蒸汽加湿器串联形成加热线路,除湿线路与加热线路并联后,依次与第二加热器、风机以及第一表冷器串联连接;第一表冷器和第二表冷器分别与供回水管路连接。控制方法包括对风洞极端热湿参数的三级调控与微调节方法,解决了现有气候风洞内极端高温高湿工况下温湿度难以精确调控的问题,保证了极端高温高湿工况下的控制精度;并且克服了温湿度调节时加热和除湿过程存在滞后性的缺陷,提高了温湿度的响应速度,并节约运行能耗与设备投资费用。
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公开(公告)号:CN111103115A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN202010052056.7
申请日:2020-01-17
Applicant: 华南理工大学 , 广州思弘科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种气候风洞极端热湿参数控制装置及方法,装置包括风机、第一表冷器、第二表冷器、第一加热器、第二加热器、轮转除湿机以及蒸汽加湿器;第二表冷器与转轮除湿机串联形成除湿线路,第一加热器与蒸汽加湿器串联形成加热线路,除湿线路与加热线路并联后,依次与第二加热器、风机以及第一表冷器串联连接;第一表冷器和第二表冷器分别与供回水管路连接。控制方法包括对风洞极端热湿参数的三级调控与微调节方法,解决了现有气候风洞内极端高温高湿工况下温湿度难以精确调控的问题,保证了极端高温高湿工况下的控制精度;并且克服了温湿度调节时加热和除湿过程存在滞后性的缺陷,提高了温湿度的响应速度,并节约运行能耗与设备投资费用。
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公开(公告)号:CN110083965A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910375964.7
申请日:2019-05-07
Applicant: 洛阳众智软件科技股份有限公司 , 华南理工大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种热环境分析方法、装置、设备和存储介质,该方法包括:应用设定的网格分析法将目标分析区域分割为至少两个子区域,并对所述子区域顺序编号,其中,所述设定的网格分析方法包括均匀网格分析法和非均匀网格分析法;应用设定的热分析算法计算每个子区域的设计指标数据,根据预先设定的分类标准对所述设计指标数据进行分类;为不同类别的设计指标数据添加对应的显示标识,并将所述显示标识显示在对应编号的子区域内。提高了热环境分析的准确度,使热环境分析更适合我国的国情。
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