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公开(公告)号:CN113340010B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202110638884.3
申请日:2021-06-08
Applicant: 合肥工业大学
IPC: F24T10/17
Abstract: 本发明涉及一种真空与压力复合型地下水源热泵回灌装置,包括液压伸缩外管、内管、热交换装置;内管的上端向上延伸,且延伸到液压伸缩外管的上方,内管的下端向下延伸,且延伸到液压伸缩外管的下方,内管的上部与液压伸缩外管上部内设有的固定套筒上下滑动连接;液压伸缩外管的外部上下两端分别固定设有上气囊封隔组件和下气囊封隔组件,内管的上端与热交换装置的进口通过热水源管线连通,根据不同的热水井的深度自动调整整个抽水管和注水管的高度,确保能够对任何深度的热水井内的热源都能够进行有效的采集,完成热交换后可以直接的进行回灌,提高回灌效率,为地源热的采集和回灌提供了便利。
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公开(公告)号:CN113340010A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110638884.3
申请日:2021-06-08
Applicant: 合肥工业大学
IPC: F24T10/17
Abstract: 本发明涉及一种真空与压力复合型地下水源热泵回灌装置,包括液压伸缩外管、内管、热交换装置;内管的上端向上延伸,且延伸到液压伸缩外管的上方,内管的下端向下延伸,且延伸到液压伸缩外管的下方,内管的上部与液压伸缩外管上部内设有的固定套筒上下滑动连接;液压伸缩外管的外部上下两端分别固定设有上气囊封隔组件和下气囊封隔组件,内管的上端与热交换装置的进口通过热水源管线连通,根据不同的热水井的深度自动调整整个抽水管和注水管的高度,确保能够对任何深度的热水井内的热源都能够进行有效的采集,完成热交换后可以直接的进行回灌,提高回灌效率,为地源热的采集和回灌提供了便利。
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公开(公告)号:CN113203844A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110391793.4
申请日:2021-04-13
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开了一种水源热泵回灌过程化学堵塞验证试验装置,试验装置包括:循环水箱、蠕动泵、回灌冷却水箱、低温恒温水槽、水平渗流砂柱、加热板、温度传感器、测压管、取样口、进出水闸阀等。本发明中设计了一套试验装置用于实现对水源热泵回灌过程在含水砂层中的运行模拟,再由检测系统对试验过程中的水样和砂样分别测定其离子浓度与元素含量组成,以验证含水层中的矿物结晶与矿化度的变化,由渗透系数变化进一步的验证水源热泵回灌系统化学堵塞情况,从而对实际生产中的水源热泵工程化学堵塞的预测和防治措施提供思路,也为水源热泵工程作为一种新能源技术向实践层面推广提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN112964165A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110183563.9
申请日:2021-02-08
Applicant: 合肥工业大学
IPC: G01B7/02
Abstract: 本发明公开了一种移动荷载作用下的桥梁位移重构方法,是将单个无线加速度传感器和少量应变传感器安装于桥梁上,获得桥梁在移动荷载作用下的加速度响应和不同位置的应变响应,利用应变‑位移关系得到应变导出位移,再对加速度响应做傅里叶变换,得到对应的目标频率,确定目标精度,从而计算出正则化因子的值,最后利用移动重叠时间窗方法,通过两个滤波器,即位移滤波器和加速度滤波器,分别计算桥梁位移的低频和高频部分,将两者叠加,得到桥梁的总位移。本发明能够有效的解决传统基于GPS的位移测量方法精度低,而位移传感器需要固定参考点、安装困难等问题,并且不需要进行中性轴标定试验,降低了传感器数量和工作量。
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公开(公告)号:CN106088654B
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201610615547.1
申请日:2016-07-29
Applicant: 合肥工业大学
IPC: E04G23/02
Abstract: 本发明公开了一种基于预加荷载的FRP加固结构延性增强方法,其特征是在待加固结构上施加外部荷载,使待加固结构在待加固区域产生预加拉应力;保持施加在待加固结构上的外部荷载,将FRP条利用粘贴剂在待加固区域沿横向粘贴在待加固结构的表面,在FRP条与待加固结构之间沿纵向间隔形成有至少两道呈横向的拱状剥离带;在粘贴剂完成固结时,卸去外部荷载,实现FRP加固结构延性增强。本发明能有效地使FRP加固结构的延性增强,其模拟拱状剥离区域与加固结构物界面的协同工作充分发挥了FRP的性能,较大的增强了FRP加固结构的延性。
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公开(公告)号:CN104929057B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510391444.7
申请日:2015-07-07
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明涉及一种用于拱桥的吊杆组件更换的兜吊装置。包括一对兜吊机构和监测机构,所述监测机构包括静态应变采集仪和计算机;所述兜吊机构包括六根支撑梁、四只穿心千斤顶和两根以上的钢杆;每只穿心千斤顶上安装的千分表和上钢杆粘贴的应变片分别通过导线连接着静态应变采集仪;静态应变采集仪的输出端口通过导线连通着计算机;使用时,一对兜吊机构安装在需要更换的吊杆组件两侧的拱桥上,通过静态应变采集仪由计算机显示相应数据,调节一对兜吊机构的控制力,实现安全方便地更换吊杆组件。本发明操作方便,减少高处施工的难度和危险性;便于实时监控,对于张拉过程中力的控制更加明确;通过多控使得更换过程中数据能相互验证且更加安全。
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公开(公告)号:CN113639856B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202110941218.7
申请日:2021-08-17
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑环境温度影响的梁桥模态频率识别方法,是通过在新建无损梁桥上安装传感器,测得梁桥在环境激励下的动力响应,同时记录温度数据,由模态参数识别方法处理获得此温度下的模态频率值,再从该温度对应的模态频率出发,迭代计算求得在任意温度下的模态频率。本发明通过布置少量传感器,进行少量的试验,从而得出在任意温度下的模态频率值,用以量化温度对模态频率的影响,进一步用以在该梁桥的日后损伤评估中剔除环境影响的部分,使得损伤评估更加准确。
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公开(公告)号:CN109670143B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN201811331486.1
申请日:2018-11-09
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明涉及一种环境激励下结构振动频域响应信号统计规律检测方法,包括以下步骤:获取环境激励下结构振动响应信号的数据样本;对数据样本做快速傅里叶变换,得到实部和虚部的样本;计算各频率点的实部和虚部的样本的期望、实部和虚部的样本的方差;将高斯概率分布作为实部和虚部的样本的概率模型,并进行K‑S检验;对于未通过的频率点,将t Location‑scale分布作为实部和虚部的样本的概率模型,并进行K‑S检验。本发明可以准确测定环境激励下结构振动频域响应信号的概率密度函数,对结构工程环境振动响应信号不确定性量化方面具有较高的适用性和可行性。
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公开(公告)号:CN113639856A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110941218.7
申请日:2021-08-17
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑环境温度影响的梁桥模态频率识别方法,是通过在新建无损梁桥上安装传感器,测得梁桥在环境激励下的动力响应,同时记录温度数据,由模态参数识别方法处理获得此温度下的模态频率值,再从该温度对应的模态频率出发,迭代计算求得在任意温度下的模态频率。本发明通过布置少量传感器,进行少量的试验,从而得出在任意温度下的模态频率值,用以量化温度对模态频率的影响,进一步用以在该梁桥的日后损伤评估中剔除环境影响的部分,使得损伤评估更加准确。
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