一种高聚物注浆材料疲劳温升特性的测试方法

    公开(公告)号:CN114705541A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210420711.9

    申请日:2022-04-21

    Abstract: 本发明涉及一种高聚物注浆材料疲劳温升特性的测试方法。该高聚物注浆材料疲劳温升特性的测试方法测试方法包括以下步骤:制作高聚物注浆材料待测试件,通过固定结构将恒温装置固定在电液伺服疲劳试验机上,将高聚物注浆材料待测试件安装在电液伺服疲劳试验机上,将探针传感器与无纸记录仪电连接,打开恒温装置,设定不同的环境温度,进行拉伸或压缩疲劳性能试验,记录时间‑应力‑应变数据;同时记录待测试件中心和外表面温度变化,采集时间‑温度数据。本发明的高聚物注浆材料疲劳温升特性的测试方法自动化程度高,克服了传统试验方法无法模拟环境温度和无法监测疲劳过程中待测试件放热升温行为以及待测试件内部和表面温度同时监测的难题。

    一种高聚物注浆材料疲劳温升特性的测试方法

    公开(公告)号:CN114705541B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202210420711.9

    申请日:2022-04-21

    Abstract: 本发明涉及一种高聚物注浆材料疲劳温升特性的测试方法。该高聚物注浆材料疲劳温升特性的测试方法测试方法包括以下步骤:制作高聚物注浆材料待测试件,通过固定结构将恒温装置固定在电液伺服疲劳试验机上,将高聚物注浆材料待测试件安装在电液伺服疲劳试验机上,将探针传感器与无纸记录仪电连接,打开恒温装置,设定不同的环境温度,进行拉伸或压缩疲劳性能试验,记录时间‑应力‑应变数据;同时记录待测试件中心和外表面温度变化,采集时间‑温度数据。本发明的高聚物注浆材料疲劳温升特性的测试方法自动化程度高,克服了传统试验方法无法模拟环境温度和无法监测疲劳过程中待测试件放热升温行为以及待测试件内部和表面温度同时监测的难题。

    一种隔温、低收缩率紫外光原位固化修复材料及制备方法

    公开(公告)号:CN119823332A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411905246.3

    申请日:2024-12-23

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了一种隔温、低收缩率紫外光原位固化修复材料及制备方法,属于紫外光原位固化修复技术领域;其制备方法包括:将盛有低聚物的烧杯放入集热式磁力搅拌器中,水浴加热至60~65℃后保持恒温;向烧杯中加入稀释剂和可膨胀的玻璃微珠,混合均匀;向混合物中加入光引发剂,混合均匀;将得到的混合物在真空负压泵中静置5~10min抽取气泡;利用得到的混合物对玻纤布进行真空浸渍,然后放在50mW/cm2紫外光灯下辐照固化3‑10min。本发明通过利用紫外光原位固化法修复密度较大、自重大的大管径管道,提高了修复管道与原管道的贴合度,保证了管道的热损失。

    一种数据向量化处理方法及装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119088454A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411136809.7

    申请日:2024-08-19

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了一种数据向量化处理方法及装置,该方法包括:先根据待处理数据的循环信息确定循环执行开销;然后确定所述待处理数据的向量化开销;最后当所述循环执行开销大于所述向量化开销时,则对所述待处理数据进行循环分布,以使所述待处理数据完成向量化,能够在针对待处理数据进行向量化,避免出现负加速效果的出现,也避免了对编译器造成额外的性能需求。

    管道UV-CIPP修复质量实时监控装置及监控方法

    公开(公告)号:CN116772028A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310775372.0

    申请日:2023-06-28

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明涉及管道UV‑CIPP修复质量实时监控装置及监控方法,包括紫外线固化车和紫外线灯架,紫外线灯架包括灯架主体、行走单元、固化单元、固化监测单元和质量监控单元;灯架主体包括中轴架和设置在中轴架两端的安装盘,安装盘上环向均设有多个行走单元,行走单元包括伸缩关节一和行走轮;两端的安装盘之间环向均设有多个固化单元,固化单元包括紫外线灯座;中轴架上环向均设有多个固化监测单元,固化监测单元包括伸缩关节二和红外摄像机和照度计;中轴架一端设置质量监控单元,质量监控单元包括伸缩关节三和摄像头;中轴架另一端通过线缆连接紫外线固化车。本发明可对紫外光固化修复质量进行实时监控,便于对修复质量进行实时评估,保证修复质量。

    一种基于玻璃纤维布的柔性传感器及制作方法

    公开(公告)号:CN115289959A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210909684.1

    申请日:2022-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于玻璃纤维布的柔性传感器及制作方法,涉及柔性传感器领域。该传感器包括:传感层和柔性基底,所述传感层布置于所述柔性基底之上;所述传感层位于所述柔性基底的中央,并与所述柔性基底粘贴;所述传感层包括碳纳米管膜层和玻璃纤维布,所述传感层的上表面的两端涂有导电银胶,所述导电银胶连接有导线。本发明在不破坏玻璃纤维复合材料结构完整性,不降低力学性能的同时,大幅度提高玻璃纤维布的导电性,实现玻璃纤维复合材料制备过程及服役过程中的健康监测;同时本发明为柔性传感器,也可用于其他环境下的变形监测;本发明制作简便、结构简单、容易操作。

    一种管道修复和水位智能监测的UV-CIPP材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119570281A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411655703.8

    申请日:2024-11-19

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了一种管道修复和水位智能监测的UV‑CIPP材料及其制备方法,属于紫外光固化管道修复技术领域;其制备方法包括:选取适量MWCNTs溶液;将编织玻璃纤维放入浸渍溶液中浸泡;在编织玻璃纤维上涂上导电银胶,粘贴铜电极;将热引发剂加入到紫外光固化树脂中;将树脂倒入模具中,铺放编织玻璃纤维;将预制件进行紫外光固化和热固化。本发明通过引入MWCNTs浸渍编织玻璃纤维传感层,采用紫外光/热双重固化形成具有超高强度和超高传感能力的智能管道复合材料,在修复管道的同时,能够实时监测管道内的水位变化。

    一种管道修复和应力监测的UV-CIPP材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119569913A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411655699.5

    申请日:2024-11-19

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了一种管道修复和应力监测的UV‑CIPP材料及其制备方法,属于智能材料技术领域;其制备方法包括以下步骤:将MWCNT浆料按照一定比例分别稀释;将玻璃纤维放入浸渍溶液中浸泡一段时间,取出烘干;在烘干后的玻璃纤维的两端涂上导电银胶,固化后粘贴铜电极;将热引发剂加入到紫外光固化树脂中;分别制备树脂含量不同的试件;将制备的试件依次进行紫外光固化和热固化。本发明结合了紫外光固化树脂、玻璃纤维和树脂材料三者的特性和优势,解决了既不影响材料力学性能又能实现优异的监测能力的智能管道修复紫外光固化复合材料的制备问题。

    一种基于瑞利波的人工冻土冻结壁发展过程监测系统及方法

    公开(公告)号:CN119395151A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411384290.4

    申请日:2024-09-30

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于瑞利波的人工冻土冻结壁发展过程监测系统及方法,本发明涉及声波探测领域。包括以下步骤:基于监测项目所需的冻结壁检测深度的范围,计算所需瑞利波的波长;在待检测岩土体区域表面布设若干加速度传感器,基于得到的瑞利波波长,确定各加速度传感器的布置间距,将对相邻加速度传感器连线的中点标记为激振点;在激振点处施加特定波长的瑞利波,采集原始波形数据,提取对应频率数据,通过傅里叶变换得到瑞利波波速图谱;基于激励的频率数据和瑞利波波速,得到频散曲线图,确认图中瑞利波波速差异出现“之”字型的第一处拐点位置;从图像中获取拐点位置的波速,根据拐点出现时间和拐点位置的瑞利波波速计算冻结壁埋深实际值。

    高吸水聚丙烯酰胺基双组分聚氨酯材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119192531A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411312720.1

    申请日:2024-09-20

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明涉及高分子材料合成技术领域,公开了一种高吸水聚丙烯酰胺基双组分聚氨酯材料及其制备方法,该材料包括聚丙烯酰胺组分10~20份、异氰酸酯组分80~100份,多元醇组分80~100份,聚丙烯酰胺基为粉末状,密度为1.30g/cm3,均匀分散于异氰酸酯组分中。本发明采用注浆的方式进行施工,施工工艺简单便捷,可快速将材料渗透至裂缝深处,具有快速、环保、耐久、微损等优点。本发明将具有高吸水性的聚丙烯酰胺粉末均匀嵌于聚氨酯开孔泡沫内,赋予了材料极高的吸水性能,能够有效避免渗漏病害处残余水分对建筑材料的侵蚀,增强材料的粘结强度、阻燃等性能,有效避免了材料烧芯等问题,可进一步改善对地下工程结构渗漏水病害的修复治理效果。

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