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公开(公告)号:CN105600822A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610201229.0
申请日:2016-03-31
Applicant: 天津城建大学 , 天津城建大学环境工程有限公司
IPC: C01G23/053
CPC classification number: C01G23/053 , C01P2002/72 , C01P2004/03
Abstract: 本发明属于光催化技术领域,具体为一种荔枝状分级结构{001}面暴露TiO2粉体制备方法。首先,以草酸钛钾(K2TiO(C2O4)2)为钛源,去离子水为溶剂,配制草酸钛钾溶液;然后,加入过氧化氢(H2O2)后搅拌,静置一段时间;最后,加入控制剂浓盐酸,搅拌一定时间后转移至反应釜中,使其在一定温度下进行水热反应;所得产物用去离子水及无水乙醇洗涤、烘干,即可得到具有高光催化活性荔枝状分级结构{001}面暴露的TiO2粉体材料。
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公开(公告)号:CN119941039A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510081420.5
申请日:2025-01-20
IPC: G06Q10/0639 , G06Q10/04 , G06Q50/26
Abstract: 本发明旨在提供一种能够准确预测城镇污水处理厂进水水质并识别关键自然、社会和经济指标的方法。该方法包括:从国家统计年鉴中获取中国污水处理厂的相关数据,确定与进水水质有关的自然和社会经济因素数据;通过使用随机森林算法建立初始回归模型,并对输入变量进行重要度排序,从中选出重要驱动因素;以重要驱动因素作为输入变量,以污水厂进水水质指标作为输出变量,采用随机森林算法建立预测模型;识别影响各进水水质指标的关键驱动因素(如人口密度、经济产出、气候条件等)。该方法有助于提高污水处理厂运行管理效率,优化资源能源回收策略,并为制定有效的环境政策提供科学依据。
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公开(公告)号:CN119851769A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510027006.6
申请日:2025-01-08
Applicant: 天津城建大学
IPC: G16B40/00 , G16B45/00 , G16C20/10 , G16B40/10 , G16C20/70 , G16C20/80 , G16C20/30 , G06N20/00 , G06N3/0985
Abstract: 本发明涉及一种基于自动机器学习预测河流氮代谢基因丰度及其关键影响因素的方法。包括:采集河流水样检测水质理化指标,并进行宏基因组测序获取氮代谢基因丰度;以常规水质理化指标为解释变量,以氮代谢基因丰度为目标变量,采用自动机器学习构建模型,并通过均方误差(MSE)和拟合系数(R²)评估模型性能,选择最优算法进行预测;模型通过SHAP value图分析各水质指标的相对贡献,并利用部分依赖图(PDP)揭示各水质指标与基因丰度之间的关系。本发明在预测氮代谢基因丰度方面展现出高精度和良好的泛化性能,适用于描述河流水体的氮动态过程。模型事后可解释分析量化不同水质指标对氮代谢基因的影响,为河流水质管理和氮代谢优化调控提供科学依据。
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公开(公告)号:CN119841629A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411901534.1
申请日:2024-12-23
Applicant: 天津城建大学
IPC: C04B35/111 , B01J20/28 , B01J20/08 , C02F1/28 , B01J20/30 , C04B35/624 , C04B38/00 , C02F101/36 , C02F101/38 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种多孔α‑Al2O3陶瓷微珠材料及其制备方法,属于化学材料制备领域,解决目前多孔Al2O3陶瓷微珠成型复杂、烧结困难的问题。主要以拟薄水铝石(PB)和Al2O3为基本原料,通过在含Ca2+的溶液中简单滴注成水凝胶,干燥后再结合烧结工艺制备得到。通过调控原料配比、Ca2+浓度和干燥方式,可得到直径可控,气孔率达到65%以上的多孔微珠。多孔α‑Al2O3陶瓷微珠材料本身对亚甲基蓝(MB)染料具有良好吸附性,染料可多次经500℃热处理后去除,表明该材料的可循环利用性。本发明提出的使用拟薄水铝石转换为α‑Al2O3为Al2O3陶瓷的制备提供了一种新的思路,所制备的α‑Al2O3陶瓷微珠材料本身可作为特定染料污染物吸附材料,同时也具有作为催化剂载体材料的潜力。
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公开(公告)号:CN119825016A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510019316.3
申请日:2025-01-07
Applicant: 河北建工集团有限责任公司 , 天津城建大学
Abstract: 本发明涉及一种钢结构自锁式连接装置及连接方法,其结构包括下柱、上柱和连接器,连接器用于连接下柱和上柱;所述下柱和所述上柱均为管状结构,在所述下柱的内壁上部设置有下连接板,在所述上柱的内壁下部附近设置有上连接板,在所述下连接板和所述上连接板上均开设有卡接所述连接器的端部的通孔。本发明能够在短时间内实现柱与柱的快速连接,显著提高施工效率,确保了连接的稳固性,有效避免了传统连接方式中可能出现的松动或脱落问题。本发明在连接过程中能确保下柱和上柱的精确对接,同时具有较强的抗弯、抗剪、抗拉拔能力,能够有效承受钢结构在施工过程中及后期使用中的各种负荷,确保结构安全性和稳定性。
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公开(公告)号:CN119729412A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411823016.2
申请日:2024-12-11
Applicant: 天津城建大学
Abstract: 本发明设计一种空天地融合车载网场景下的任务卸载和计算调度的方法,通过对空天地融合车载网场景下的车辆动态、任务需求、网络状态及计算资源进行综合监测与优化分配,提升系统整体的任务处理效率与资源利用率。本发明先后构建了动态优先级计算模型,空天地融合车联网任务卸载场景的数学模型,任务卸载策略求解方法,以及优化的目标函数,使用改进的深度强化学习方法求解任务卸载的最优策略。
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公开(公告)号:CN110350872B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN201910721733.7
申请日:2019-08-06
Abstract: 本发明公开了一种多模八频高效率高增益功率放大器,包括依次连接的多模八频输入匹配网络、三堆叠自偏置功率放大网络、多模八频输出匹配网络;以及与所述多模八频输入匹配网络和多模八频输出匹配网络分别连接的栅极供电偏置网络和漏极供电偏置网络。本发明的有益效果是:采用基于自偏结构的三堆叠晶体管结构并结合了多模LC匹配网络,使得功率放大器在八个频点具有高效率、高增益、高功率输出能力的多模特性。
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公开(公告)号:CN119595443A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411747513.9
申请日:2024-12-02
Applicant: 天津城建大学
Abstract: 本发明公开了一种水下激光布点阵列作用下的冰块内部应力分析方法及系统,属于破冰技术领域,所述水下激光布点阵列作用下的冰块内部应力分析方法包括:S1、水动力模块的建立及验证;S2、获取水流力;S3、建立冰块固体力学模块;S4、拟合静压荷载方程及脉冲荷载方程;S5、水动力模块与冰块固体力学模块的耦合计算及验证;S6、初始激光阵列布点参数的选取及优化;S7、荷载类型的对比与选取;S8、计算冰块内部应力在脉冲荷载及水流力作用下随时空的分布。本发明通过应用上述技术方案,能够揭示激光布点阵列在水流力与机械荷载共同作用下对冰块内部最大应力影响的规律,进而提升极地破冰作业的效率。
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公开(公告)号:CN119470615A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202410909495.3
申请日:2024-07-08
Applicant: 北京市市政工程研究院 , 北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司 , 天津城建大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑腐蚀‑疲劳耦合效应的高强钢丝漏磁检测方法,包括如下步骤:S1:制作简易缆索;S2:制作不同腐蚀程度的高强钢丝,模拟缆索运营状态下索体腐蚀情况;S3:对索体进行疲劳加载,模拟桥上车辆荷载和风雨震等交变应力的作用状态;S4:对简易缆索采用疲劳和腐蚀工况交互的作用,做预疲劳‑腐蚀‑疲劳、预腐蚀‑疲劳‑腐蚀交互工况,模拟真实状态下索体腐蚀与交变应力共同作用状态;S5:将处理好的缆索放置在漏磁检测平台中进行磁信号数据采集,通过轴向和周向两条路线进行三维漏磁信号检测,通过漏磁信号分析判断缆索损伤,本发明更为全面地探究了缆索运营状态下漏磁信号的变化特征,能够为桥梁健康检测提供新的思路和解决方案。
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公开(公告)号:CN119434307A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411500344.9
申请日:2024-10-25
Applicant: 中铁建设集团有限公司 , 中铁建设集团华北工程有限公司 , 天津城建大学
Abstract: 本发明公开了一种加热联合真空井点基坑降水系统及其使用方法,属于工程施工技术领域,加热联合真空井点基坑降水系统包括由自然地面环括形成的基坑区域,所述基坑区域外围环向间隔设置土体加温单元,所述土体加温单元具有对不小于基坑深度土体进行加温的加温元件;所述基坑区域外围环向间隔设置井点降水单元,所述井点降水单元位于所述土体加温单元外侧。本系统通过加热提升低渗透性土层的透水性,显著提高降水效率、缩短周期,适应不同基坑需求,并通过优化真空度与加热温度,实现降水速率控制与能耗最优化,从而降低施工成本、提高整体施工效率。
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