一种采用液压办法的轨道快速安装机构

    公开(公告)号:CN113914154B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202111328382.7

    申请日:2021-11-10

    IPC分类号: E01B23/14

    摘要: 本发明提供一种采用液压办法的轨道快速安装机构,用于快速安装钢轨,其特征在于,包括:轨枕,内部为空心结构且上表面设有与钢轨相匹配的凹槽;高压储油腔,容纳在轨枕的内部,该高压储油腔内设有液压油;活塞油缸,容纳在轨枕的内部,通过出油管与高压储油腔连接;活塞,底端容纳在活塞油缸内;橡胶油腔,通过进油管与活塞油缸连接,设置在凹槽的侧壁;第一单向阀,设置在进油管上,使液压油从活塞油缸向橡胶油腔进行单向流通;以及第二单向阀,设置在出油管上,使液压油从高压储油腔向活塞油缸进行单向流通。其中,凹槽的底部设有贯穿孔,活塞的顶端向上延伸并穿出该贯穿孔,使活塞的顶面能够与钢轨相接触。

    一种采用液压办法的轨道快速安装机构

    公开(公告)号:CN113914154A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111328382.7

    申请日:2021-11-10

    IPC分类号: E01B23/14

    摘要: 本发明提供一种采用液压办法的轨道快速安装机构,用于快速安装钢轨,其特征在于,包括:轨枕,内部为空心结构且上表面设有与钢轨相匹配的凹槽;高压储油腔,容纳在轨枕的内部,该高压储油腔内设有液压油;活塞油缸,容纳在轨枕的内部,通过出油管与高压储油腔连接;活塞,底端容纳在活塞油缸内;橡胶油腔,通过进油管与活塞油缸连接,设置在凹槽的侧壁;第一单向阀,设置在进油管上,使液压油从活塞油缸向橡胶油腔进行单向流通;以及第二单向阀,设置在出油管上,使液压油从高压储油腔向活塞油缸进行单向流通。其中,凹槽的底部设有贯穿孔,活塞的顶端向上延伸并穿出该贯穿孔,使活塞的顶面能够与钢轨相接触。

    一种管道内气水两相流界面和压力变化模拟的实验系统

    公开(公告)号:CN117871323A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311870726.6

    申请日:2023-12-29

    申请人: 同济大学

    摘要: 本发明是一种管道内气水两相流界面和压力变化模拟的实验系统,由上游水箱、连接软管、控制球阀、压缩空气机和连接支管、透明主管、压力传感器装置、透明竖管、压力调节阀、下游收集水箱、连接导管和循环泵组成。通过水泵和阀门设置和设定不同的上游水位和封闭边界、进行不同体积的动态和静态气团引入模拟、并设置不同的透明竖管通气情况,可进行单一或多种初始和边界条件改变下的量化模拟。该装置系统结构简单、操作方便、经济实用,适用于在室内进行多种实验条件和影响因素的参数改变下进行气‑水间歇喷涌过程的量化模拟研究。

    一种管道缺陷检测与跟踪方法以及装置

    公开(公告)号:CN116703826A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310506434.8

    申请日:2023-05-08

    申请人: 同济大学

    摘要: 本公开的实施例提供了一种管道缺陷检测与跟踪方法以及装置,应用于排水管网技术领域。该方法包括:获取CCTV管道检测视频;从CCTV管道检测视频中选取管道缺陷图像,并对选取的管道缺陷图像中的缺陷目标进行类型标注以及边框标注,构建管道缺陷数据集;对管道缺陷数据集中的样本进行缺陷目标的裁剪和分类,构建目标跟踪数据集;采用管道缺陷数据集对YOLO_v7‑seg模型进行训练;采用目标跟踪数据集对DeepSORT模型进行训练;以训练完成的YOLO_v7‑seg模型的输出作为训练完成的DeepSORT模型的输入,构建能力较强的管道缺陷检测与跟踪模型,进而基于该模型有效地进行管道缺陷检测与跟踪,降低人工成本。

    一种电力系统遭受恐怖攻击下的安全性分析方法

    公开(公告)号:CN105095998B

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201510496782.7

    申请日:2015-08-13

    申请人: 同济大学

    IPC分类号: G06F17/00

    摘要: 本发明涉及一种电力系统遭受恐怖攻击下的安全性分析方法,包括以下步骤:1)建立关于恐怖攻击的双层混合整数非线性优化模型;2)在双层混合整数非线性优化模型中对内层优化模型采用KKT条件进行替换,将双层优化模型转化为单层优化模型;3)将单层优化模型进行有功和无功解耦,分解为有功优化和无功调整两个子模型;4)根据KKT条件的拉格朗日乘子将有功优化模型简化为组合模型,再利用最大流最小割模型进行近似求解;5)有功优化子模型和无功调整子模型进行交替求解,直到两次迭代的电压差满足相应的收敛条件,最终获取最优解。与现有技术相比,本发明具有避免求解嵌套、模型全面、结果精确等优点。