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公开(公告)号:CN114086809B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202111457472.6
申请日:2021-12-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开一种基于结构化多孔表面主动吸气的钝体风致振动控制装置,可有效地抑制方柱形钝体结构的风致振动,护套在面向来流和背向来流的两侧表面为实心结构,在护套的横流两侧延其轴向为阵列结构排列的多孔结构,多孔结构内含有多个气流过渡孔,多个所述的气流过渡孔沿护套的径向以固定间隔呈放射状在横流向两侧的护套内部,并在所述的护套横流向两侧的外壁面贯通,在所述的护套内部延其轴向开有第一通气道与所有的气流过渡孔底部连通,第一通气道的端面作为本控制装置的出气端,用于防护的气流从护套横流向两侧的外壁面的气流过渡孔吸入,从所述的出气端排出。具有控制效率高,对方柱形钝体结构的风致振动具有明显的抑制作用的优点。
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公开(公告)号:CN115345367A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210978845.2
申请日:2022-08-16
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 中交公规土木大数据信息技术(北京)有限公司
Abstract: 本发明提出一种基于实时去噪的大跨度桥梁风速预测方法。其涉及截断实时分解、形成多分辨率数据输入、构造预测模型三个步骤。在截断实时分解步骤中,使用奇异谱分析提取现有数据的趋势项,并结合奇异谱分析的参数设置截去受端部效应影响的部分;在形成多分辨率数据输入步骤中,引入高分辨率数据来补充由于进行截断实时分解所造成的信息损失;在构造预测模型步骤中,使用两个门限循环单元神经网络分别提取原始分辨率数据以及高分辨率数据中的风速特征,并使用多层感知机来将风速特征作为输入并给出风速趋势的预测。本发明为结合实时去噪的数据驱动模型,其可以有效消除实时分解所带来的端部效应,并结合深度学习模型充分提取时序数据中的特征。
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公开(公告)号:CN113737976B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110734388.8
申请日:2021-06-30
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 哈尔滨工业大学 , 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 本申请涉及一种输电钢管塔用柔性微风振动扰流抑制装置,包括:由柔性材料制成的条带和用于将条带绕成环形后的片段定型的固定件;条带为长条形状,沿自身长度方向设有若干排风孔,沿自身宽度方向的两侧设有凸起的肩部;肩部上具有沿条带长度方向排列的若干的安装孔;固定件的两端能够插入安装孔。本发明的有益效果是:1、可根据实际需求弯折卷曲成环状结构安装于输电杆塔钢管杆外表面,该装置材料成本低、方便施工现场携带与安装;2、弹性变形可以补偿环形施工安装时内外周长差,保证振动抑制装置紧密贴合安装于钢管杆;3、条状设计可根据实际需求截取相应长度,满足不同尺寸钢管杆的安装需求,具有很强的适应性。
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公开(公告)号:CN113971660B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202111162329.4
申请日:2021-09-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了桥梁健康诊断的计算机视觉方法和智能摄像系统,属于桥梁健康监测技术领域,解决现有技术中用于桥梁健康诊断的图像识别精度低、实时性差和效率低的问题。本发明的方法包括:建立桥梁多类型病害的轻量化语义分割深度卷积神经网络模型;建立桥梁多类型病害的图像数据集,获取训练后的桥梁多类型病害的轻量化语义分割深度卷积神经网络模型;实时采集桥梁图像,获取所述桥梁图像的语义分割结果图。本发明适用于实时在线对桥梁多类型病害的健康情况进行监测和检测,可以将“图像采集、分析计算、结果展示”一体化部件,直接搭载或集成到无人机、机器人、检测车等巡检设备上,实现桥梁病害图像的自动化采集和智能化识别。
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公开(公告)号:CN115272746A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210758465.8
申请日:2022-06-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06V10/764 , G06V10/82 , G06V10/74 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种小样本循环一致性引导的桥梁多类型损伤通用识别方法及系统,其中,该方法包括:对预设桥梁损伤类型进行数据对齐,将数据对齐后的数据集划分为支持集和查询集,以建立小样本循环一致性引导的桥梁多类型损伤通用识别模型;利用小样本循环一致性引导的桥梁多类型损伤通用识别模型计算查询集的第一损失值;利用桥梁多类型损伤通用识别模型,并引入循环一致,计算支持集的第二损失值;基于第一损失值和第二损失值计算小样本循环一致性引导的桥梁多类型损伤通用识别模型的综合损失,再通过误差反向传播算法进行更新模型,直到模型收敛。该方法解决了小样本问题,也解决了传统方法需要针对不同任务建立不同识别模型的不足。
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公开(公告)号:CN114953159A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210590239.3
申请日:2022-05-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种三维尺寸大差异柔性传感器在水泥基材料中的实验室用埋置方法,属于传感器安置方法技术领域。所述方法为:在浇注水泥基材料前,将内孔径微大于柔性传感器尺寸的高刚度空心管按照预先设计好的传感器的位置进行安放,然后进行水泥基材料的浇注,在振捣完成后,将柔性传感器于空心管中定位,在传感器放置入口的反向将空心管缓慢抽出。本发明极大程度上提高了柔性传感器在水泥基材料中安置的成活率。保证了传感器安置位置的精度。提高了传感器与水泥基材料的粘结范围,进而提高了测试的准确性。该发明可以减少传感器外包装带来的附加经济付出。可以联合温度测试进行变形的温度补偿。
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公开(公告)号:CN110490249B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN201910757454.6
申请日:2019-08-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/778 , G06V10/82 , G06K9/62 , G06N3/04 , G06N3/08 , G01N21/88 , G01N21/95
Abstract: 本发明公开一种基于属性类别关系和少样本元学习的结构损伤识别方法,能够对几乎所有的损伤类别产生很好的精度和鲁棒性,采用少样本元学习框架,从初始损伤类别中随机、独立地采样得到元训练批次,训练一个参数化模型。每个元批次样本是由随机抽样的训练和测试子集组成的不同分类任务,元批次任务不断地进行迭代,不断涉及到不同的损伤类别。通过训练端到端的属性提取模型,提取损伤类别的共同类间知识作为属性,生成一系列二元语义特征作为描述向量。通过最小化预测属性表示向量与真实属性表示向量之间的距离,在传递已有属性的基础上,对测试集中的损伤类型进行推断和分类。该方法的总体精度为97.61%,召回率为97.58%,最低检测保证精度为92.5%。
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公开(公告)号:CN112525073B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202011303735.3
申请日:2020-11-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出了一种基于布里渊增益谱的混凝土裂缝位置和宽度识别方法,所述方法采用剪切应力滞后传递模型,根据差分双脉冲对布里渊时域分析技术,建立描述布里渊增益谱峰值和半功率谱宽的两个特征指标和的计算模型,相较于传统的布里渊传感技术,本发明充分利用布里渊解调仪获得的布里渊增益谱信息,可以在裂缝开裂初期定位裂缝位置,可以获得结构裂缝宽度信息,对于评估结构安全性和耐久性具有重大进步,解决了传统分布式布里渊光纤仅仅借助应变信息,难以准确识别结构裂缝出现且无法给出裂缝宽度的难题。
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公开(公告)号:CN114086809A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111457472.6
申请日:2021-12-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开一种基于结构化多孔表面主动吸气的钝体风致振动控制装置,可有效地抑制方柱形钝体结构的风致振动,护套在面向来流和背向来流的两侧表面为实心结构,在护套的横流两侧延其轴向为阵列结构排列的多孔结构,多孔结构内含有多个气流过渡孔,多个所述的气流过渡孔沿护套的径向以固定间隔呈放射状在横流向两侧的护套内部,并在所述的护套横流向两侧的外壁面贯通,在所述的护套内部延其轴向开有第一通气道与所有的气流过渡孔底部连通,第一通气道的端面作为本控制装置的出气端,用于防护的气流从护套横流向两侧的外壁面的气流过渡孔吸入,从所述的出气端排出。具有控制效率高,对方柱形钝体结构的风致振动具有明显的抑制作用的优点。
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公开(公告)号:CN113999037A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111418179.9
申请日:2021-11-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B38/00 , C04B35/80 , C04B35/622 , C04B35/624
Abstract: 本发明公开一种三维富碳纳米纤维陶瓷气凝胶及其制备方法,基于远电场‑静电纺丝制备方法,方法具体如下:将高度聚合的乙酰丙酮合锆粉体结合相稳定剂钇元素后,同时引入硅烷偶联剂KH550,在甲醇中共溶高分子聚氧化乙烯PEO制备具有高度可纺性的二元硅锆陶瓷静电纺丝前驱体后,通过远电场‑静电纺丝方法制备成型具有三维层状结构的二元硅锆纳米纤维陶瓷气凝胶前体,最后经过分步高温退火结晶热处理和化学交联得到形状结构完好的三维富碳纳米纤维陶瓷气凝胶。本发明涉及的制备方法具备生产成本低、生产工艺简单的优点,所制得的三维富碳纳米纤维陶瓷气凝胶材料具有较高碳含量、优异的高温隔热性能与机械性能。
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