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公开(公告)号:CN118530414A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410760135.1
申请日:2024-06-13
IPC分类号: C08F283/10 , C08F283/04 , C08F220/32 , C08F2/48 , C08K7/14
摘要: 本申请涉及紫外光固化材料技术领域,特别涉及一种环保型紫外光固化树脂、制备方法及其应用。所述环保型紫外光固化树脂包括低聚物70~90份,稀释剂10~30份,光引发剂2~4份,复合改性剂5~10份,所述复合改性剂包括改性剂和表面活性剂,且所述改性剂与表面活性剂以5:1~20:1的质量比溶解于与所述改性剂质量比1:1的去离子水中。本申请实施例提供一种环保型紫外光固化树脂、制备方法及其应用,以解决相关技术中紫外光固化树脂环保性能欠佳,且现有环保型树脂的力学性能无法适用于供水管道的问题。
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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
IPC分类号: G01B7/16
摘要: 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。
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公开(公告)号:CN114705321A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210446112.4
申请日:2022-04-26
摘要: 本发明涉及一种光固化复合材料反应温度测试装置及测试方法。该光固化复合材料反应温度测试装置包括恒温箱、光固化装置、加载单元以及数据采集单元;所述恒温箱包括箱体以及固定连接在所述箱体上的加热单元和散热单元,所述光固化装置固定连接在所述箱体上端、与箱体内部连通述加载单元包括固定板、压板以及固定夹,所述固定板固定连接在所述箱体内,所述压板用于将测试件压在所述固定板上,所述数据采集单元包括控制器、第一温度传感器、第二温度传感器以及信息采集装置,所述控制器分别与所述第一温度传感器、第二温度传感器以及信息采集装置电连接。该测试方法可以有效检测复合材料试件在固化过程中的温度变化,为复合材料研究提供试验支撑。
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公开(公告)号:CN115034155B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202210659193.6
申请日:2022-06-13
申请人: 郑州大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于排水管道病害与内涝偶联关系的耦合方法,所述方法包括:构建管道功能性病害的三维瞬态水力模型;根据所述三维瞬态水力模型来获取起动剪切应力、推移质移动距离以及过流能力;结合所述起动剪切应力、推移质移动距离、过流能力以及实验率定的过流特性以及紊动流场结构参数来构建一二维耦合连接模型;将暴雨雨量输入所述一二维耦合连接模型,所述一二维耦合连接模型输出地表淹没状况。采用本发明,可以准确拟合排水管道功能性病害对管道过流特性的影响并且地表地下产汇流量化准确。
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公开(公告)号:CN116702638B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202310496993.5
申请日:2023-05-05
申请人: 郑州大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F113/14
摘要: 本发明涉及排水管道病害诊断技术领域,涉及一种排水管道淤积病害双层智能诊断方法及系统,包括:一、基于流体动力学的管道淤积病害瞬时水力模型分析;二、利用真实管道淤积多场耦合指标数据集与足尺试验指标数据集进行对比、场景条件调整,以足尺试验‑精细化数值模拟‑现场定期监测为多维度数据驱动路径,实现多维度数据驱动分析与筛选;三、结合去噪自编码器和生成对抗网络,实现管道淤积数据集多源异构数据融合和数据集扩充;四、建立知识‑数据协同驱动的排水管道淤积病害双层智能诊断模型并对模型进行训练;五、得到的管道淤积双层智能诊断结果。本发明能较佳地诊断排水管道病害。
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公开(公告)号:CN117216919B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202311232569.6
申请日:2023-09-21
申请人: 郑州大学
IPC分类号: G06F30/18 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06F30/28 , G06N3/042 , G06N3/09 , G06F111/04 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于知识‑数据双驱动的排水管道力学性能评估方法,包括以下步骤:构建排水管道弹性力学基本方程以及边界条件,利用排水管道足尺实验和有限元分析软件分别获取排水管道实测数据和模拟数据,采用合成少数过采样技术对其进行扩增,并将基于扩增的数据输入基于知识‑数据双驱动的神经网络并利用排水管道弹性力学基本方程以及边界条件对其进行参数优化训练,通过获取排水管道的真实数据并将其输入训练好的基于知识‑数据双驱动的神经网络进行模拟,得到排水管道各处的位移值、应力值以及应变值,并依据混凝土弹性屈服强度对排水管道力学性能进行评估;该方法能有效对排水管道的力学性能进行评估,提高了评估排水管道力学性能的能力。
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公开(公告)号:CN118152847A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410112399.6
申请日:2024-01-26
申请人: 郑州大学
IPC分类号: G06F18/24 , G01D21/02 , G06F18/25 , G06F18/27 , G06F18/214 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06V10/26 , G06N3/0464 , G06N3/0895 , G06Q50/06 , G06Q10/0637
摘要: 本发明公开了一种排水管网协同诊断装备及智慧决策系统,其中排水管网协同诊断装备包括步骤为:设计抗紊动流场和管道暗环境下的“固‑液‑气”交界面智能识别、分割、流量回归算法,建立管道淤积离散元颗粒与流体压力脉动间的流固耦合传递关系模型;采用理论引导损失函数误差修正和硬约束投影方法,将步骤S3中流固耦合传递关系模型离散化嵌入管道淤积智能诊断算法;将“固‑液‑气”交界面智能识别、分割、流量回归算法和管道淤积智能诊断算法集成到开发板上,得到排水管网协同诊断装备。智慧决策系统基于排水管网协同诊断装备得到,实现排水管网养护决策的全流程、科学化、精准化目标。
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公开(公告)号:CN117876841A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410023417.3
申请日:2024-01-08
申请人: 郑州大学
IPC分类号: G06V10/82 , G01S7/40 , G06V10/72 , G06V10/774 , G06V10/776 , G06V10/30 , G06V10/44 , G06V10/26 , G06N3/0464 , G06N3/08
摘要: 本发明公开了一种用于地下管道探地雷达杂波去除的深度学习数据模型及其构建方法,该深度学习数据模型面向探地雷达图像数据集,在图像分割数据导向上构建多尺度特征路径以提高分割的准确性,以对探地雷达图像数据集的不同区域进行准确的像素级数据处理。其构建方法为依次进行探地雷达图像数据集构建、数据集预处理算法构建、多模块兼容神经网络算法构建,由此获得用于地下管道探地雷达杂波去除的基础数据模型,并可选的进行后续优化,后续模型优化步骤可选的包括:模型测试,和/或模型验证,和/或模型迭代,和/或模型部署。本发明能够针对性去除地下绕射杂波对目标体的干扰,具有良好的数据优化性能和广阔的实用性前景。
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公开(公告)号:CN113514349B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202110450279.3
申请日:2021-04-25
申请人: 郑州大学
摘要: 本发明涉及一种用于破坏块度与冲击波特性分析的水下爆炸试验装置,包括试验水池、排水系统、用于安装板件的固定装置和移动式龙门吊,固定装置的底部固定有块度提取装置,固定装置上安装有水下冲击波传感器和炸药,水下冲击波传感器和炸药与板件中心处于同一高度,试验水池池壁内外侧设有消波系统。本发明利用移动式龙门吊将固定装置直接吊出水面,放置于地表面,在不将试验水池中的水排空的情况下,便可以直接更换板件,极大提高了试验的便捷性,采用贴附层来吸收或抑制反射爆炸冲击波荷载,来最大化实现试验的自由场环境,更加真实模拟实际水下爆炸环境,进而提高试验精度,通过块度提取装置可以收集试验后的板件碎块,以便收集破块进行研究。
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公开(公告)号:CN113432978B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202110689458.2
申请日:2021-06-22
申请人: 郑州大学
IPC分类号: G01N3/08
摘要: 本发明公开了一种高聚物材料力学性能的细观分析方法,具体步骤包括:S1.构建高聚物细观几何模型:采集高聚物微观结构特征,根据不同密度对所述高聚物微观结构特征进行统计处理,获得所述高聚物细观几何模型;S2.基于几何均匀性代表体的定义和确定方法,对高聚物细观几何模型进行尺寸确定;S3.基于确定尺寸后的高聚物细观几何模型,进行所述物几何模型的单元划分,力学参数和边界条件设置,获得所述高聚物细观有限元模型,进行数值计算;S4.根据高聚物细观有限元计算结果对高聚物材料的力学性能进行分析并得出结论。本发明为高聚物材料的力学性能和破坏机理进行细观分析并且准确的获取参数,提高了对力学性能的分析的准确性。(56)对比文件刘恒;王复明;石明生.高聚物锚固体与土体黏结特征试验与数值模拟.水利学报.2018,(第06期),全文.
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