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基坑工程内支撑预加轴力活络装置
北京工业大学 2021-04-14
内生式工控网络安全系统
1.痛点问题 工业控制系统广泛应用于能源电力、智能制造、轨道交通、石油石化及市政等行业,是国计民生及国家安全关键信息基础设施的核心系统,一旦遭受网络攻击会带来巨大的损失。近年来,国内外标志性事件的惨痛教训历历在目。 传统的硬件外挂防护模式,很难根本性解决工业网络场景碎片化、技术手段响应被动性等系列安全困境,亟需研究软件定义内生安全新范式,开发高强度大规模安全对抗综保系统,提高工控网络安防水平。 2.解决方案 本项目以安全知识计算引擎为核心支撑,通过“软件定义安全、安全嵌入赋能”方式使工控系统获得智能“免疫力”。 安全知识计算引擎多形式、多维度、多层次地将各类工业网络安全知识转化为可求解的模型算法,构建内生安全内核,实现“业务+安全”一体化模式。主要技术要点如下: 1)全息式安全数据采集,全面性感知、全方位获取、全网络汇聚、全维度整合网络安全数据; 2)全栈式安全知识分析,从采集、传输、治理、计算、应用等环节进行全生命周期式安全解读; 3)全新式安全引擎计算,凭借强大的安全知识计算功能,快速精准地发现网络高级威胁与异常行为; 4)全景式安全态势呈现,多视角整体提升安全发现识别、理解分析、响应处置等解构调度能力。 3.合作需求 拟成立公司推动该项目成果的产业化进程,对接需求如下: 1)合作团队要求:深刻理解工控系统内生安全模式,有较强的市场化产品落地能力; 2)资源要求:关键基础设施行业资源; 3)办公场地需求:研发实验环境和办公场地。
清华大学 2022-12-28
XM-MN150泌尿内镜技能训练模型
XM-MN150泌尿内镜技能训练模型   功能特点: ■ XM-MN150泌尿内镜技能训练模型主要用于膀胱镜、输尿管镜的技能训练。 ■ 可练习的操作包括:膀胱镜(硬性、软性)检查、输尿管逆行插管及输尿管(硬性、软性)镜检查等。 ■ 配合超声、气压弹道、钬激光等多种能量方式,湿式模型(即可浸入液体环境的模型)还可用于膀胱镜、输尿管镜碎石、输尿管狭窄段内切开等多种操作。 ■ 通过训练可以让学员掌握膀胱镜进镜手法、输尿管逆行插管原则、半硬性输尿管镜进镜技巧等相关知识。 ■ 还可让学员掌握膀胱镜、输尿管镜碎石技巧、软性输尿管镜进镜的操作流程及肾盏探查顺序等。
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
测定混凝土孔结构的方法及专用成型装置
本发明公开了一种测定混凝土孔结构的方法,包括以下步骤:在成型装置中注入待测浆料,待浆体凝结硬化后养护至所需龄期;采用溶剂终止水化,然后放入真空烘干箱进行烘干,即得带有型腔的试样;将温变合金融化倒入烘干后试样的型腔内,并置于保温装置中,并置于离心机上进行离心,即得可测定孔结构的试样,并通过电镜和CT测定试样中温变合金所占位置,即测得孔结构。本发明利用离心力压入熔融温变合金,避免传统取样方法对孔结构的破坏,且温变合金无毒无害,操作过程中没有污染,不会对人体造成伤害,也没有改变混凝土的孔结构,能够反映混凝土孔结构的真实性。
东南大学 2021-04-11
再生混合混凝土结构关键技术及工程应用
本成果提出了废旧混凝土大尺度块体循环利用的思想;建立了再生混合混凝土以及高强化再生混合混凝土的非线性强度预测公式及考虑内、外双尺寸效应的再生混合混凝土强度预测公式;提出了再生混合混凝土基本徐变的预测方法;沉淀形成了再生混合混凝土从理论到实践验证的完整体系,编制了相关标准,为废旧混凝土的高效循环利用开辟了一条新路。若我国废旧混凝土的1/4采用再生块体混凝土技术进行循环利用,每年可减少水泥和天然砂石用量分别约750万吨和3750万吨,降低CO2排放约620万吨,节省商品混凝土费用约65亿元,社会经济效益显著。本成果已在广东、福建、贵州等地的多项实际工程中成功应用。获得了全国发明展览会金奖及2016年度高等学校科学研究科技进步一等奖。
华南理工大学 2021-04-10
钢管约束混凝土结构的理论、技术与工程应用
项目组在国家自然科学基金重点项目和国家重点研发计划等 项目的资助下,历时15年,通过大量模型试验、理论研究、数值模拟、设计理 论与方法研究以及工程实践,取得了系统的技术成果,形成了钢管约束混凝土结 构技术。项目的主要创新性技术内容如下:1.创建了钢管约束混凝土结构体系,解决了传统的钢管混凝土和型钢混凝土结 构节点复杂等系列技术难题。2.建立了钢管约束混凝土构件的静力与抗震性能分析理论及方法,提出了构件 设计技术。3.建立了钢管约束混凝土构件的受火分析理论与方法,提出了构件抗火设计技 术。4.建立了钢管约束混凝土结构梁柱节点的静力与抗震性能分析理论及方法,提 出了节点设计技术。5.建立了高层、复杂钢管约束混凝土结构体系的弾塑性有限元高效分析方法,
重庆大学 2021-04-11
钢管约束混凝土结构的理论、技术与工程应用
(2018年度高等学校科学研究优秀成果奖(科技进步奖)一等奖) 成果简介: 随着国民经济的快速发展,我国进行了世界上最大规模的土木工程建设,其 中钢一混凝土组合结构在高层、大跨、重载结构中得到广泛应用,发展钢一混凝 土组合结构是结构工程领域未来发展的重要趋势。但传统的钢管混凝土和型钢混 凝土结构存在节点复杂、施工困难、高强钢材和高强混凝土难以应用等问题;除 此之外,传统的钢管混凝土构件耐火极限偏低,防火成本高,传统的型钢混凝土 构件存在抗震性能不足等问题;这些长期无法解决的问题阻碍了钢管混凝土和型 钢混凝土结构在工程中的进一步广泛应用。 针对这些问题,项目组在国家自然科学基金重点项目和国家重点研发计划等 项目的资助下,历时15年,通过大量模型试验、理论研究、数值模拟、设计理 论与方法研究以及工程实践,取得了系统的技术成果,形成了钢管约束混凝土结 构技术。项目的主要创新性技术内容如下: 创建了钢管约束混凝土结构体系,解决了传统的钢管混凝土和型钢混凝土结 构节点复杂等系列技术难题。 建立了钢管约束混凝土构件的静力与抗震性能分析理论及方法,提出了构件 设计技术。 建立了钢管约束混凝土构件的受火分析理论与方法,提出了构件抗火设计技 术。 建立了钢管约束混凝土结构梁柱节点的静力与抗震性能分析理论及方法,提 出了节点设计技术。 建立了高层、复杂钢管约束混凝土结构体系的弾塑性有限元高效分析方法,提出了结构体系抗震设计技术。
重庆大学 2021-04-11
预应力混凝土结构设计应用研究
该项目由吕志涛院士和孟少平教授主持,是为实现与国际接轨,为编制和修订我国的国家标准《混凝土结构设计规范》、《无粘结预应力混凝土结构技术规程》和《预应力混凝土结构抗震设计规程》等设计准则而开展的,获国家建设部和国家自然科学基金委资助。
东南大学 2021-04-10
矩形钢管混凝土梁柱节点关键技术研究
成果的背景及主要用途: 在我国钢产量大、钢种适于房屋建设且粘土砖禁用政策出台的背景下,钢管 混凝土结构及钢结构住宅技术因其材料轻质高强且可回收等优势,成为节能、环 保和可持续发展的建筑技术,既是社会发展和科技进步在建筑业的集中体现,也 是未来建筑结构发展的趋势,近年来得到了专家学者的广泛关注和国家政策的大 力支持。但是,矩形钢管混凝土结构在我国起步较晚,梁柱节点存在构造、受力 和施工上的不足,解决梁柱节点问题是推进建筑可持续发展的迫切需要。十多年 来,本课题组围绕矩形钢管混凝土梁柱节点,先后开展了计算理论、节点构造、 新型节点等关键技术的系列研究,并通过工程应用,形成了成套的矩形钢管混凝 土梁柱节点技术,为矩形钢管混凝土和住宅钢结构的应用提供了重要科学依据和关键技术支撑。 技术原理与工艺流程简介: 1、倒角型隔板贯通节点技术:提出了圆弧倒角型和倒角放坡型隔板贯通式 节点形式,减轻了梁翼缘与隔板连接处的应力集中,避免节点发生脆性破坏。研 究了倒角型隔板贯通节点的静动力性能,确定了节点的应力分布规律、破坏机理 和滞回性能,推导了节点拉伸承载力计算公式。 2、长挑出隔板贯通节点技术:提出了长挑出隔板贯通节点,使塑性铰外移, 提高节点域抗震性能。研发了新型柱端加载装置,解决了现有加载装置难以准确 模拟节点受力状态的技术难题,发现该节点抗震性能良好,并得到了混凝土强度 等级、内隔板厚度及加强板长度等参数对节点性能的影响规律。 3、全螺栓隔板贯通节点技术:提出了全螺栓隔板贯通节点和下栓上焊隔板 贯通节点,克服了焊接质量难以保证的技术难题,实现了节点技术的突破,解决 了一般节点制作安装周期长、人工费用高等技术问题,并获得国家发明专利。 技术水平及专利与获奖情况: 该项科研成果获得发明专利 3 项,达到了国际领先水平。 应用前景分析及效益预测: 本项目所涉及的研究内容解决了传统矩形钢管混凝土梁柱节点存在的应力 集中、脆性破坏和构造尺寸偏大等问题,并提出了理论计算方法,为钢管混凝土 梁柱节点后续研究奠定了基础和宝贵的实践经验。多项新的节点技术在国内甚至 在国际上都是领先的,有着很广阔的应用前景。例如,全螺栓隔板贯通节点的连 接全部采用高强螺栓,避免了现场焊接,施工方便,承载力高,同时实现了塑性 铰外移,保证了结构的安全。 应用领域: 该科研成果已经成功应用于多项矩形钢管混凝土结构工程,应用可推广程度 很高,取得了巨大的经济效益。 
天津大学 2021-04-11
一种桥梁拱上填料用泡沫混凝土
本发明涉及一种桥梁拱上填料用泡沫混凝土,所述泡沫混凝土由以下质量份组成,PⅡ52.5或42.5水泥500?600份,锂渣60?240份,水250?300份,发泡剂2?4份,减水剂3?4份,耐碱玻璃纤维10?30份,乳液防水剂2?5份,苯丙乳胶粉12?100份,增稠剂1?3份。待泡沫混凝土浇筑28d后,在泡沫混凝土混凝土表面浸渍硅烷杂化有机硅防水涂料。本发明涉及的桥梁拱上填料用泡沫混凝土与普通泡沫混凝土相比沉降率低、吸水率低、耐久性更好,同时采用锂渣作为填料,解决了废弃锂渣的污染问题。
东南大学 2021-04-11
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