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公开(公告)号:CN111780604A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010483861.5
申请日:2020-06-01
Applicant: 东南大学
IPC: F28D20/00
Abstract: 本发明公开了一种新型玄武岩纤维热力氧化器蓄热体,包括:立方体结构的蓄热体采用以玄武岩纤维为基本单元的编织型器件,蓄热体内部由椭圆柱型的玄武岩纤维束群排列组成,束群间为主流道;单个玄武岩纤维束群由玄武岩纤维束排列组成,束间形成二级流道;单根玄武岩纤维束由微米级的玄武岩纤维紧密排列后,采用特定的捻数加捻组成。本发明可在较大流速情况下处理气体,相同体积蓄热体在单位时间气体处理量得到大大提升,系统获得更好的稳定性,为达到相同的处理量,所需蓄热体体积有明显减小,从而使得RTO装置整体的占地面积较小,利于装置的实际应用。
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公开(公告)号:CN115438537A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211016782.9
申请日:2022-08-23
Applicant: 东南大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06T17/20 , G06F119/02 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种桥梁缆索腐蚀‑磨损耦合疲劳寿命可靠性分析方法,针对复杂荷载‑环境下桥梁缆索疲劳损伤多因素影响、多过程耦合特点,首先通过有限元建立包含缆索的整桥有限元模型,根据车辆、腐蚀、磨损随机荷载/环境场的概率分布模型抽样生成各种作用及参数,基于瞬态动力学计算获得缆索易损部位应力时程;然后根据应力幅及参数计算疲劳、腐蚀、磨损各因素下易损伤部位的裂纹深度发展速率;接着根据裂纹深度发展速率确定当前计算步裂纹扩展主导因素、计算裂纹长度增量和累加得到裂纹长度;再根据半圆形裂纹扩展模型计算缆索裂纹扩展失效面积增量和时变可靠度;最终实现桥梁缆索腐蚀‑磨损耦合疲劳分析和寿命评估,为维护更换提供数据支撑。
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公开(公告)号:CN111780604B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202010483861.5
申请日:2020-06-01
Applicant: 东南大学
IPC: F28D20/00
Abstract: 本发明公开了一种玄武岩纤维热力氧化器蓄热体,包括:立方体结构的蓄热体采用以玄武岩纤维为基本单元的编织型器件,蓄热体内部由椭圆柱型的玄武岩纤维束群排列组成,束群间为主流道;单个玄武岩纤维束群由玄武岩纤维束排列组成,束间形成二级流道;单根玄武岩纤维束由微米级的玄武岩纤维紧密排列后,采用特定的捻数加捻组成。本发明可在较大流速情况下处理气体,相同体积蓄热体在单位时间气体处理量得到大大提升,系统获得更好的稳定性,为达到相同的处理量,所需蓄热体体积有明显减小,从而使得RTO装置整体的占地面积较小,利于装置的实际应用。
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公开(公告)号:CN114956728A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210568377.1
申请日:2022-05-24
Applicant: 东南大学
IPC: C04B28/04 , C04B18/24 , C04B111/20
Abstract: 本发明公开了一种抗冲击的椰壳纤维混凝土及其制备方法,椰壳纤维混凝土由混凝土和椰壳纤维混合制备而成,包括按重量份计的如下组分:水泥300~500份、砂500~900份、碎石700~1300份、水170~250份、椰壳纤维4~24份;其中椰壳纤维的单丝直径为0.1~0.5 mm,长度为25~75 mm。本发明充分发挥纤维与混凝土的粘结作用,制备得到的混凝土具有较好的抗拉强度、抗劈裂强度以及相对于普通混凝土显著提升的抗冲击性能。
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公开(公告)号:CN113233778A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110494693.4
申请日:2021-05-07
Applicant: 东南大学
IPC: C03C13/06
Abstract: 本发明公开了一种高模量玄武岩纤维组合物,包括以下组分:SiO2:43.00~52.00 wt%、Al2O3:13.00~27.5 wt%、MgO:4.50~14.00 wt%、CaO:2.06~6.50 wt%、Fe2O3+FeO:8.17~13.65 wt%、Na2O:0.53~3.3 wt%、K2O:0.41~2.16 wt%、TiO2:0.81~8.26 wt%。本发明通过控制上述的氧化物组合物比例,提供了一种高模量玄武岩纤维组合物,具有良好的力学性能,弹性模量可达到93 GPa以上,较高的热稳定性和化学稳定性,优异的成纤性能,拉丝区间均为100℃以上,可实现规模化和稳定化生产。
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