主权项: |
1.超导磁悬浮型振动与光伏双发电的自适应防震房屋,其特征在于,包括:超导磁悬浮减振与发电型自适应防震柱桩阵列网格体、光伏发电器、智能控制器、蓄电池及电路、承重房屋板、房屋;所述超导磁悬浮减振与发电型自适应防震柱桩阵列网格体具有整体联动结构,其包括:多个超导磁悬浮减振与发电型自适应防震柱桩;所述超导磁悬浮减振与发电型自适应防震柱桩按照一定的地质环境条件有序排列分布,所述超导磁悬浮减振与发电型自适应防震柱桩的90-95%打入地表层下面穿过松泥土层直至穿插入坚固岩石层固定,形成柱桩体阵列;露出地表层的多个超导磁悬浮减振与发电型自适应防震柱桩通过连接机构连接固定;所述承重房屋板被装配在露出地表层的超导磁悬浮减振与发电型自适应防震柱桩阵列网格体的顶端;所述房屋建筑在超导磁悬浮减振与发电型自适应防震柱桩阵列网格体与承重房屋板共同构成的房屋地基上面;所述房屋的最下端与承重房屋板的上端相连接;所述光伏发电器装配在房屋顶端;所述智能控制器、蓄电池放入并安装在房屋内。 2.根据权利要求1所述的超导磁悬浮型振动与光伏双发电的自适应防震房屋,其特征在于,所述超导磁悬浮减振与发电型自适应防震柱桩,包括:超导磁悬浮振动微纳米摩擦与热温差复合发电型自适应防震柱桩;所述超导磁悬浮振动微纳米摩擦与热温差复合发电型自适应防震柱桩,包括:超导磁悬浮减振器、柱桩体、上承重板、H型筒状承重体、下承重板、传感器;所述H型筒状承重体由筒状承重体内的中部加装承重隔板构成;所述超导磁悬浮减振与发电型自适应防震柱桩阵列网格体的每个柱桩体的上端均装配有超导磁悬浮减振器;所述上承重板装配在H型筒状承重体的上端;所述下承重板装配在H型筒状承重体的下端;所述传感器装配在下承重板;所述上承重板与承重房屋板的下端相连接;所述下承重板与柱桩体的上部相连接;多个柱桩体上端装配的多个超导磁悬浮减振器形成超导磁悬浮减振器阵列,共同构成由智能控制器控制的超导磁悬浮减振器网格体,并使建筑在上面的房屋具有自适应地震减震结构;所述超导磁悬浮减振器,包括:超导磁悬浮线圈、制冷与导冷机构、绝热屏蔽屏、永磁体、永磁体盒、电路及连接导线;所述制冷与导冷机构,包括:制冷机、冷头、导冷软线、导冷筒、导冷片;所述制冷机放入并安装在房屋内;所述超导磁悬浮线圈装配在H型筒状承重体内的承重隔板上面;装配在所述H型筒状承重体内的超导磁悬浮线圈与超导磁悬浮线圈之间装配有导冷片;装配在所述H型筒状承重体内的超导磁悬浮线圈的外面四周侧面与导冷筒紧密相连接;所述导冷片与导冷筒紧密相连接;所述导冷筒通过导冷软线与冷头相连接;所述冷头通过导冷软线与制冷机相连接;所述制冷机通过电路及连接导线与蓄电池相连接;所述超导磁悬浮线圈阵列通过电路及连接导线与蓄电池相连接;所述超导磁悬浮线圈外面的导冷筒四周侧面及上部装配有绝热屏蔽屏;所述永磁体装配在永磁体盒中;所述永磁体盒固定装配在H型筒状承重体内中部的承重隔板下方,并与H型筒状承重体内中部的承重隔板下方保持有一定的距离,作为能够进行磁悬浮活动的空间。 3.根据权利要求2所述的超导磁悬浮型振动与光伏双发电的自适应防震房屋,其特征在于,所述超导磁悬浮振动微纳米摩擦与热温差复合发电型自适应防震柱桩,还包括:超导磁悬浮振动微纳米摩擦与热温差复合发电器;所述超导磁悬浮振动微纳米摩擦与热温差复合发电器由超导磁悬浮振动微纳米摩擦发电器与超导磁悬浮振动热温差发电器复合构成;所述超导磁悬浮振动微纳米摩擦发电器由上摩擦材料、下摩擦材料和导电电极构成;所述上摩擦材料和下摩擦材料为背面制备有感应电极的摩擦材料;所述上摩擦材料和下摩擦材料分别采用两种不相同的高分子聚合物材料;所述两种不相同的高分子聚合物材料分别带上等量的异种电荷;所述高分子聚合物材料和导电电极的表面进行微纳米结构化处理;所述微纳米结构化处理的方式为:在高分子聚合物材料和导电电极的表面采用下列方法之一进行处理:干法蚀刻、湿法刻蚀、光刻蚀、电感耦合等离子体反应离子刻蚀、组装微纳米线阵列或微纳米棒阵列;所述导电电极包括:上电极、下电极;所述导电电极的材料采用下列之一:Au、Ag、AI、Cu、ITO;所述超导磁悬浮振动热温差发电器,包括:导热层、热端、热电层、冷端和散热片;所述热电层以温差发电片为基体;所述温差发电片通过串-并联链接起来组成发电模块;所述温差发电片单体与温差发电片单体之间的框型缝隙通过绝热材料填满;所述冷端和散热片相连接;所述热端的一面与热电层相连接;所述热端的另一面与导热层相连接;所述导热层与超导磁悬浮振动微纳米摩擦发电器的上电极相连接;所述上电极与具有微纳米结构的上摩擦材料相连接;所述超导磁悬浮振动热温差发电器与超导磁悬浮振动微纳米摩擦发电器中的具有微纳米结构的上摩擦材料共同构成复合整体结构;构成的复合整体结构通过连接件固定装配在所述H型筒状承重体的下部;所述超导磁悬浮振动微纳米摩擦发电器的下电极与具有微纳米结构的下摩擦材料相连接;具有微纳米结构的下摩擦材料与下电极固定装配在永磁体盒的外侧面;具有微纳米结构的下摩擦材料表面与具有微纳米结构的上摩擦材料表面相对应,当自适应防震房屋由于发生地震振动而启动磁悬浮减震效应时,其振动能量能够驱动超导磁悬浮振动微纳米摩擦发电器产生微纳米摩擦发电效应,其微纳米摩擦产生的热量能够驱动超导磁悬浮振动热温差发电器产生热温差发电效应。 4.根据权利要求1所述的超导磁悬浮型振动与光伏双发电的自适应防震房屋,其特征在于,所述超导磁悬浮减振与发电型自适应防震柱桩,包括:超导磁悬浮振动感应发电型自适应防震柱桩;所述超导磁悬浮振动感应发电型自适应防震柱桩,包括:超导磁悬浮减振器、柱桩体、上承重板、H型筒状承重体、下承重板、传感器;所述H型筒状承重体由筒状承重体内的中部加装承重隔板构成;所述超导磁悬浮减振与发电型自适应防震柱桩阵列网格体的多个柱桩体的上端均装配有超导磁悬浮减振器;多个柱桩体上端装配的多个超导磁悬浮减振器形成超导磁悬浮减振器阵列,共同构成由智能控制器控制的超导磁悬浮减振器网格体,并使建筑在上面的房屋具有自适应地震减震结构;所述超导磁悬浮减振器,包括:超导磁悬浮线圈、制冷与导冷机构、绝热屏蔽屏、永磁体、永磁体盒、电路及连接导线;所述制冷与导冷机构,包括:制冷机、冷头、导冷软线、导冷筒、导冷片;所述制冷机放入并安装在房屋内;所述超导磁悬浮线圈装配在H型筒状承重体内的承重隔板上面;装配在H型筒状承重体内的超导磁悬浮线圈与超导磁悬浮线圈之间装配有导冷片;装配在H型筒状承重体内的超导磁悬浮线圈外面四周侧面与导冷筒紧密相连接;所述导冷片与导冷筒紧密相连接;所述导冷筒通过导冷软线与冷头相连接;所述冷头通过导冷软线与制冷机相连接;所述制冷机通过电路及连接导线与蓄电池相连接;所述超导磁悬浮线圈通过电路及连接导线与蓄电池相连接;所述超导磁悬浮线圈外面的导冷筒四周侧面及上部装配有绝热屏蔽屏;所述永磁体装配在永磁体盒中;所述永磁体盒固定装配在H型筒状承重体内中部的承重隔板下方,位于下承重板中部的上面,并与H型筒状承重体内中部的承重隔板下方保持有一定的距离,作为能够进行磁悬浮活动的空间;所述上承重板装配在H型筒状承重体的上端;所述下承重板装配在H型筒状承重体的下端;所述上承重板与承重房屋板的下端相连接;所述下承重板与柱桩体的上部相连接。 5.根据权利要求4所述的超导磁悬浮型振动与光伏双发电的自适应防震房屋,其特征在于,所述超导磁悬浮振动感应发电型自适应防震柱桩,还包括:超导磁悬浮振动感应发电器;所述超导磁悬浮振动感应发电器,包括:超导磁悬浮振动感应线圈;所述超导磁悬浮振动感应线圈装配在H型筒状承重体的下部;当自适应防震房屋由于发生地震振动而启动磁悬浮减震效应时,H型筒状承重体的下部装配的超导磁悬浮振动感应线圈与永磁体位置发生相对移动,其上下振动能量能够驱动永磁体不断地切割超导磁悬浮振动感应线圈;超导磁悬浮振动感应线圈产生感应电流,而产生超导磁悬浮振动感应线圈发电效应;所述超导磁悬浮振动感应线圈通过电路与蓄电池相连接。 6.根据权利要求1所述的超导磁悬浮型振动与光伏双发电的自适应防震房屋,其特征在于,所述光伏发电器,主要包括:光伏发电板阵列、电流变换器以及负载部分;所述光伏发电板阵列为由多个光伏发电板采用光伏发电板固定框固定构成的阵列;所述光伏发电板,采用下列之一:光伏发电晶片板、光伏发电薄膜、光伏发电瓦;所述光伏发电板阵列采用光伏发电板固定框固定装配在房屋顶端;所述光伏发电器通过电路与蓄电池相连接。 7.根据权利要求2或4所述的超导磁悬浮型振动与光伏双发电的自适应防震房屋,其特征在于,所述传感器,包括:地震传感器、振动传感器、温度传感器;所述智能控制器,包括:计算机处理器、数据信息存储器、数据信息接收器、数据信息发送器;所述数据信息接收器和数据信息发送器分别与所述数据信息存储器相连接;所述数据信息存储器、数据信息接收器和数据信息发送器分别与计算机处理器相连接;所述计算机处理器包括:计算机芯片;所述智能控制器,分别与超导磁悬浮减振与发电型柱桩阵列网格体、光伏发电器、蓄电池及电路、传感器、房屋相连接。 |