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200910033253.8-一种确定城市道路等级配置的方法
不可售
无权失效
PDF全文
申请人:
东南大学
申请日:
2009-06-10
主分类号:
G06Q50/00(2006.01)
公开号:
101576991A
公开日:
2009-11-11
摘要:
本发明涉及一种确定城市道路等级配置的方法,用于确定城市道路的等级配置比例,首先确定多种交通方式对道路等级配置影响的微观分担率模型中的参数,且所述的交通方式至少包括小汽车、摩托车、公交车三种机动车交通方式;然后,根据各交通方式的优势出行距离与各等级道路承担的出行距离耦合关系,以获取各交通方式在各等级道路上的出行距离,最终获得适宜各交通方式的道路等级配置比例;由此知,本发明所述的技术方案,具有兼顾各类机动车交通方式的全面性、考虑各类机动车的优势出行距离与各等级道路承担的出行距离耦合关系的客观科学性等特点,即运用本发明所述的方法进行城市道路等级配置更具合理性,达到资源的有效利用,方便人们出行。
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201019026006.5-并联磁路的双稳态永磁机构
不可售
无权失效
PDF全文
申请人:
东南大学
申请日:
2010-02-04
主分类号:
H01H33/666(2006.01)
公开号:
101783263A
公开日:
2010-07-21
授权日:
2012-01-18
摘要:
本发明是一种并联磁路的双稳态永磁机构,该永磁机构包括静铁心(1)、动铁心(3)、合闸线圈(2)、分闸线圈(5)、环形永磁体(4)、导磁套(7)和驱动杆(6);在静铁心(1)中部的内侧设有导磁筋(8)将静铁心(1)分成两个间隔,两个间隔中分别设置合闸线圈(2)和分闸线圈(5),在所述静铁心(1)两端端面内侧各设置一环形永磁体(4),在所述环形永磁体(4)内侧设置导磁套(7),导磁套(7)的内孔中设置与所述导磁套相滑动连接的驱动杆(6),在所述驱动杆(6)的外侧固定动铁心(3),动铁心(3)与静铁心(1)端盖之间留有动铁心移动的空间。在输出同等电磁力的条件下,能够显著降低合分闸电流。
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201010200396.6-测试平面索杆系索力的平面外频率法
不可售
无权失效
PDF全文
申请人:
东南大学
申请日:
2010-06-13
主分类号:
G01L5/04(2006.01)
公开号:
101893497A
公开日:
2010-11-24
授权日:
2012-01-11
摘要:
测试平面索杆系索力的平面外频率法公开了基于平面外自振频率测试平面索杆系的拉索索力的平面外频率法,属于索结构的施工阶段和使用阶段的索力监测、状态(参数)识别、健康监测等领域。该方法基于平面外自振频率测试平面索杆系中拉索索力,将平面索杆系中的连续短索转化为平面外的长索,通过实测平面外自振频率和建立索力-平面外自振频率的关系公式来确定索力,具体包含以下步骤:1)进行平面索杆系有限元模型的模态分析,确定平面外计算长度;2)实测平面索杆系的平面外自振频率;3)根据实测的多阶平面外自振频率,识别平面外抗弯刚度;4)建立索力-平面外自振频率的关系公式;5)计算索力。
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201310661069.4-角位移应变监测问题索集中载荷识别方法
不可售
无权失效
PDF全文
申请人:
东南大学
申请日:
2013-12-09
主分类号:
G01M99/00(2011.01)
公开号:
103616202A
公开日:
2014-03-05
摘要:
角位移应变监测问题索集中载荷识别方法基于应变监测,通过监测支座角位移、索结构温度和环境温度来决定是否需要更新索结构的力学计算基准模型,得到计入支座角位移、索结构温度和环境温度的索结构的力学计算基准模型,在此模型的基础上计算获得单位损伤被监测量数值变化矩阵。依据被监测量当前数值向量同被监测量当前初始数值向量、单位损伤被监测量数值变化矩阵和待求的被评估对象当前名义损伤向量间存在的近似线性关系算出被评估对象当前名义损伤向量的非劣解,据此可以在有支座角位移和温度变化时,剔除干扰因素的影响,识别出集中载荷变化量和问题索。
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201410378601.6-一种多层PCB工艺的低成本微波毫米波圆极化天线
不可售
无权失效
PDF全文
申请人:
东南大学
申请日:
2014-08-01
主分类号:
H01Q13/10(2006.01)
公开号:
104103906A
公开日:
2014-10-15
摘要:
本发明公开了一种多层PCB工艺的低成本微波毫米波圆极化天线,该圆极化天线具有多层结构,自上而下依次包括方形辐射金属贴片、上层介质基板、开有H形耦合缝隙的金属地板、中层介质基板、带功分网络的馈电金属板、下层介质基板和底层金属地板;所述的方形辐射金属贴片采用开有H形耦合缝隙的地板耦合馈电,馈电网络位于地板之下,采用微带线结构;所述的开有H形耦合缝隙的金属地板与底层金属地板通过金属通孔一连接;所述的带功分网络的馈电金属板与底层金属地板通过金属通孔二连接,构成同轴微带转换结构,以实现天线从底部馈电。本发明天线具有频带较宽、尺寸小、成本低、制作加工简单并具有良好轴比特性的特点。
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201210005078.3-一种多晶硅泊松比在线测试结构
不可售
无权失效
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申请人:
东南大学
申请日:
2012-01-10
主分类号:
G01N3/00(2006.01)
公开号:
102589965A
公开日:
2012-07-18
授权日:
2014-01-01
摘要:
本发明公开了一种多晶硅泊松比在线测试结构,包括绝缘衬底、非对称的多晶硅十字梁、第一多晶硅下极板和第二多晶硅下极板,并通过静电力驱动的方式使非对称的多晶硅十字梁发生偏转,从而根据几何关系和材料力学原理获得多晶硅材料的泊松比参数。本发明通过激励电压所产生的静电力使测试结构发生转动,通过结构设计使最大扭转角成为已知量,并根据测试结构达到最大扭转角时的激励电压测量值,以及已知的结构几何参数和物理参数计算得到多晶硅材料的泊松比,因而测试设备要求低,且测试方法简单,测试过程及测试参数值稳定。多晶硅加工制备过程与后续微机电器件(MEMS)的制造同步进行时,没有特殊加工要求,完全符合在线测试的要求。
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200810019333.3-高压P型金属氧化物半导体管及其制备方法
不可售
无权失效
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申请人:
东南大学
申请日:
2008-01-04
主分类号:
H01L29/78(2006.01)
公开号:
101217163A
公开日:
2008-07-09
摘要:
本发明公开一种高压P型金属氧化物半导体管,包括P型衬底,在P型衬底上设有深N型阱,在深N型阱上设有N型阱和P型漂移区,在N型阱上设有N型接触孔、P型源及场氧化层,在P型漂移区上设有P型漏及场氧化层,其特征在于位于N型阱上方的栅氧化层部分的厚度小于位于P型漂移区上方的栅氧化层部分并由此分别形成薄栅氧化层和厚薄栅氧化层。本发明还公开了高压P型金属氧化物半导体管的制备方法。本发明有益效果在于大幅降低了鸟嘴区域热载流子注入现象,提高了器件整体寿命;可以保证器件开启电压、饱和电流等基本电特性和普通结构器件保持一致;器件衬底电流也大大降低,器件可靠性得到进一步提高;具有较好的兼容性。
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浏览量:3
200810020332.0-射频调谐器芯片中混频器三阶互调失真的自动测试方法
不可售
无权失效
PDF全文
申请人:
东南大学
申请日:
2008-02-29
主分类号:
G01R31/28(2006.01)
公开号:
101251573A
公开日:
2008-08-27
授权日:
2010-04-14
摘要:
射频调谐器芯片中混频器三阶互调失真的自动测试方法具体为应用于DVB-C数字电视调谐器芯片中混频器三阶互调失真的自动测试方法。该自动测试方法是以安捷伦公司的射频仪器为测试平台。该测试方法的主要设备包括:安捷伦频谱分析仪E4402B、安捷伦矢量信号发生器E4438C、安捷伦数字电源E3649A、安捷伦GPIB连接模块82357A和计算机。利用IEEE488通信协议、可编程仪器标准命令(SCPI)和芯片的I2C控制协议,测试软件通过读写调谐器芯片中的寄存器,控制芯片的工作状态,设置并读取测试仪器的相关参数,实现射频测试的自动化。测试软件由IEEE488驱动模块、并口驱动模块、I2C模块、混频器测试模块组成。
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201410370695.2-一种基于优化方法的非迭代不确定潮流分析方法
不可售
已下证
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申请人:
东南大学
申请日:
2014-07-30
主分类号:
H02J3/00(2006.01)
公开号:
104104081A
公开日:
2014-10-15
授权日:
2016-03-16
摘要:
本发明提供一种基于优化方法的非迭代不确定潮流分析方法,其步骤包括:遍历整个网络,统计网络中节点数量与类型,并为节点编号;将每个节点的负荷波动表示为包含上限与下限信息的区间形式;分别建立基于潮流方程、节点参数及电力系统运行限制的约束条件;分别以每个节点的电压实部与虚部的平方和及电压虚部作为目标函数,结合已构建的约束条件,建立优化模型;使用优化算法求解优化模型,得到不确定潮流的解。根据本发明的不确定潮流分析方法,可以有效地缓解前人方法的保守性,能够得到更加小的电压波动范围并使其包含所有的电压可能解。此外,本发明所述的方法中,不同的优化模型具有相同的约束条件,可以使用并行计算技术,提高计算效率。
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200710024488.1-基于电纺超细纤维仿生人工肌肉材料及其制备方法
不可售
无权失效
PDF全文
申请人:
东南大学
申请日:
2007-06-19
主分类号:
A61L27/14(2006.01)
公开号:
101081313A
公开日:
2007-12-05
授权日:
2011-06-22
摘要:
基于电纺超细纤维仿生人工肌肉材料的制备方法能够应用于传感、执行器、机器人等领域。仿生人工肌肉材料由直径尺寸介于10微米~20纳米的具有伸缩功能的取向排列超细纤维薄膜组成。组成仿生人工肌肉材料的取向排列超细纤维薄膜通过电纺方法制备。制备方法包括如下步骤:I)将人工肌肉高分子材料或者原料转换为粘度介于1-40P的高分子溶液或者熔融液,II)将步骤I)中溶液或者熔融液通过电纺制备为取向超细纤维薄膜,III)对步骤II)中的超细纤维进行处理使其在工作介质中保持固态的情况下具有伸缩功能。该材料由于模仿天然肌肉结构,因此能够有效改善现有人工肌肉材料的响应速度、能量转换效率等性能。
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