一种钢筋混凝土构件抗扭试验装置

    公开(公告)号:CN112213209A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202011082351.3

    申请日:2020-10-12

    IPC分类号: G01N3/26

    摘要: 本发明公开了一种钢筋混凝土构件抗扭试验装置,涉及工程结构试验的技术领域,包括工作台、位移机构、扭转机构及夹紧机构,工作台水平设置,位移机构设有左右镜像对称分布的两个且位于工作台的上方,扭转机构设有左右中心对称分布的两个且分别位于两个位移机构的上方,夹紧机构设有左右镜像对称分布的两个且分别位于两个扭转机构的内侧,其中,两个位移机构用于实现将两个夹紧机构分别套装到一根钢筋混凝土梁构件的两端,两个的夹紧机构用于实现该钢筋混凝土梁构件的两端夹紧,两个的扭转机构用于实现该钢筋混凝土梁构件的整体扭转。本申请具有结构合理、设计巧妙、操作方便特点,可以测量出钢筋混凝土构件的抗扭能力及反复扭转的实验要求。

    一种结构监测系统及其方法
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109539969A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811635064.3

    申请日:2018-12-29

    IPC分类号: G01B7/16

    摘要: 本发明提供一种结构监测系统及其方法,包括工程结构、FRP筋和监测装置;所述FRP筋布置在工程结构设有绝缘胶的待检测部位,FRP筋上设有若干导电胶形成n个电极,FRP筋上再刷绝缘胶形成绝缘层;所述导电形成的电极与监测装置连接;所述监测装置根据FRP筋的电阻变化,判别FRP筋的应力状态。本发明通过实时测试相邻电极之间FRP筋上的电阻及其变化值,结合数据处理,能精确地监测工程结构的整体或局部应变,降低工程结构健康检测系统的成本,同时满足工程结构健康检测系统的需求。

    一种碳粉改性多电极CFRP智能传感结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN114935349B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202210605972.8

    申请日:2022-05-31

    IPC分类号: G01D5/16 G01N27/04

    摘要: 本发明公开了一种碳粉改性多电极CFRP智能传感结构及其制备方法。依据电阻定律,推导CFRP智能传感结构的导电原理与力阻效应;根据复合材料导电机理,以CFRP智能传感结构中环氧树脂相与CFRP增强相的体积比对其灵敏度指标的影响,从而确定两者最优体积比;根据CFRP智能传感结构的静力场和电场相互耦合作用,用理论分析与实验验证的方式研究向CFRP智能传感结构中的环氧树脂项中添加一定体积分数的碳粉以改进其灵敏度指标,从而确定碳粉最优掺量;根据所确定CFRP智能传感结构的最优体积比与最优碳粉掺量等参数,最终确定碳粉改性多电极CFRP智能传感结构的材料构成,通过优化多电极CFRP智能传感结构中环氧树脂积与CFRP增强相的体积,进而有效提高CFRP智能传感结构灵敏度。

    一种多电极CFRP传感筋及其制备系统与制备方法

    公开(公告)号:CN114910103B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202210526645.3

    申请日:2022-05-16

    IPC分类号: G01D5/16 B29C70/44 B29C70/54

    摘要: 本发明公开了一种多电极CFRP传感筋及其制备系统与制备方法,该系统包括上胶单元、辊挤单元和成型单元,上胶单元用于对CFRP原丝涂覆环氧胶并且能够调节浸胶时间,辊挤单元用于对上胶后的CFRP原丝进行辊挤,进而控制CFRP原丝的渗透率;最后通过成型单元制备处CFRP传感筋。基于上述系统,本申请还提出了CFRP传感筋的制备方法;本发明通过对CFRP原丝的渗透率进行有效控制,进而有效提高CFRP智能传感筋在纤维体积分数、电阻率、电阻变化率‑应变、灵敏度、制备效率等方面性能。

    一种多电极CFRP传感筋及其制备系统与制备方法

    公开(公告)号:CN114910103A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210526645.3

    申请日:2022-05-16

    IPC分类号: G01D5/16 B29C70/44 B29C70/54

    摘要: 本发明公开了一种多电极CFRP传感筋及其制备系统与制备方法,该系统包括上胶单元、辊挤单元和成型单元,上胶单元用于对CFRP原丝涂覆环氧胶并且能够调节浸胶时间,辊挤单元用于对上胶后的CFRP原丝进行辊挤,进而控制CFRP原丝的渗透率;最后通过成型单元制备处CFRP传感筋。基于上述系统,本申请还提出了CFRP传感筋的制备方法;本发明通过对CFRP原丝的渗透率进行有效控制,进而有效提高CFRP智能传感筋在纤维体积分数、电阻率、电阻变化率‑应变、灵敏度、制备效率等方面性能。

    一种装配式建筑砌块的自动化制备装置

    公开(公告)号:CN114589788A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210276744.0

    申请日:2022-03-21

    摘要: 本发明公开了一种装配式建筑砌块的自动化制备装置,涉及砌块制备的技术领域,包括砌块取出机构、砌块成型箱件及砌块成型芯件,其中,所述砌块成型箱件固定设于砌块取出机构的上方并用于同时成型出若干个砌块的外部轮廓,砌块取出机构包括支撑板、滑动板、无杆气缸及取出板;所述砌块成型芯件活动设于砌块成型箱件的上方并用于同时成型出若干个砌块的内部轮廓,砌块成型箱件包括箱隔板、支撑架、液压缸一及箱挡板;所述砌块取出机构用于自动取出通过砌块成型箱件和砌块成型芯件制备出的多个砌块,砌块成型芯件包括升降板、成芯管、成芯罐、液压缸二、压实框及液压缸三。本发明能够自动完成填料、压料及卸料,有效提升了砌块的生产效率。

    一种建筑工程施工用管道切割设备

    公开(公告)号:CN118977099A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411453156.5

    申请日:2024-10-17

    摘要: 本发明公开了一种建筑工程施工用管道切割设备,涉及建筑施工领域,包括机架,所述机架固定设置有控制组件;定位输送组件,所述定位输送组件将管道的两侧压力定位;切割组件,所述切割组件包括圆形的切割片,所述切割片位于定位输送组件的中部并用于将管道切割;打磨组件,所述打磨组件对切割片和切割后的管道两侧端面进行打磨,所述打磨组件与切割组件通过连接组件连接;本发明的优点是,可以在施工中实现快速管道切割的效果,一方面在切割时对切割片实现打磨并稳定的作用,另一方面对切割后的两段管道的切割处进行打磨,从而方便建筑施工时快速使用。

    一种新型CFRP绞线复合式锚具优化设计方法

    公开(公告)号:CN118296867A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410183172.0

    申请日:2024-02-19

    摘要: 本发明公开了一种新型CFRP绞线复合式锚具优化设计方法,涉及锚具设计领域,包括如下步骤:锚固系统中夹片受力分析、锚固系统中锚杯受力分析、锚固系统中夹片螺纹与CFRP绞线咬口受力分析、仿真分析,通过理论分析结合仿真,得到CFRP绞线与夹片之间的摩擦系数、锚杯与夹片之间摩擦系数、锚杯锥角、锚杯厚度、锚杯长度、夹片螺纹间距咬口效应等设计参数,有效延缓CFRP绞线横向切口效应,提高锚固系统的承载力。

    一种适用于锚具结构健康监测的CFRP传感器布点方法

    公开(公告)号:CN116659573B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202310581896.6

    申请日:2023-05-23

    摘要: 本发明公开了一种适用于锚具结构健康监测的CFRP传感器布点方法,本方法针对锚具的损伤监测传统方法中测点布置不够精确的问题提出的一种新型传感器布点方式。首先,通过理论推导构建出锚具的轴向应力/应变分布梯度函数,根据海森矩阵法对应变梯度分布函数求极值点,将极值点作为传感器布置点,确定传感器布置点的位置与间距;其次,构建传感器与被监测结构之间的界面应力分布函数,根据传感器布置点处的应变大小,优化该布置点处CFRP传感器的布置尺寸;最后,通过上述理论推导,构建出基于分布式传感理念的传感器布点方式,便于在后期工程实践中快速、准确的确定CFRP传感器布点。

    一种基于CFRP传感器的预应力锚具结构健康监测系统及方法

    公开(公告)号:CN116608975B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202310581898.5

    申请日:2023-05-23

    IPC分类号: G01L1/22

    摘要: 本发明公开了一种基于CFRP传感器的预应力锚具结构健康监测系统及方法,监测系统包括CFRP传感器组、数据采集器和处理器;CFRP传感器组是由多个在锚筒内壁沿轴向布置的CFRP传感器构成,且根据监测点处的应变选取CFRP传感器的长度;数据采集器收集CFRP传感器的数据并输入处理器内,处理器内置的损伤识别模型,损伤识别模型根据CFRP传感器采集的应变对被监测锚具各监测点处进行结构健康状况分析。本发明所设计的系统及方法利用结构损伤识别模型对被监测锚具系统在受力后产生的信号数据进行实时、快速处理,输出结构健康状况分析结果;还可以实现对锚具系统全场(时域)连续监测。