基于数据增广和深度学习的建筑震害快速评估方法及系统

    公开(公告)号:CN116821642A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310701891.2

    申请日:2023-06-13

    Abstract: 本发明提供了一种基于数据增广和深度学习的建筑震害快速评估方法及系统,该方法包括:获取实测强震动记录数据;将实测强震动记录数据的小波时频图输入预先训练的深度学习震害预测模型,得到建筑震害预测结果;深度学习震害预测模型由强震动数据增广获得的地震动样本训练得到,强震动数据增广为基于连续小波变换方法构造地震动反应谱兼容的强震动数据。本发明实施例采用连续小波变换方法构造地震动反应谱兼容的强震动进行数据增强,采用深度学习方法预测结构震害,应用于快速评估建筑震害时能够得到更为准确的结果,提高了建筑震害快速预测的准确性。

    一种摩擦型木制消能减震装置及具有其的木结构体系

    公开(公告)号:CN108915082B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN201810913918.3

    申请日:2018-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种摩擦型木制消能减震装置及具有其的木结构体系,摩擦型木制消能减震装置包括下侧木板墙和上侧木板墙,下侧木板墙与上侧木板墙之间通过木连接件连接,下侧木板墙和上侧木板墙分别设有燕尾状的凹槽,木连接件设有两个燕尾状的榫,两个榫分别插入到下侧木板墙和上侧木板墙的凹槽中。凹槽的底面与榫的顶面之间设有摩擦板,摩擦板通过化学粘胶或木制连接件与榫的顶面连接。木结构体系的主体结构之间连接有所述木制消能减震装置。主体结构与木制消能减震装置间为刚性连接。可满足木建筑保护与发展的关键原则,包括真实性、完整性、可逆性、最小干扰性和可识别等关键原则,可用于既有木结构建筑抗震性能的提升,也可用于新建木结构建筑。该消能减震装置可以耗散地震能量,减少木结构建筑在地震作用下的损伤,震后可以方便更换耗能构件。

    模块化钢结构柱拼接节点
    33.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115467429B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211353289.6

    申请日:2022-11-01

    Abstract: 本申请涉及模块化建筑技术领域,提供一种模块化钢结构柱拼接节点。模块化钢结构柱拼接节点,包括上钢柱、下钢柱、套筒、第一螺栓和第二螺栓,套筒的第一端与上钢柱套接,套筒的第二端与下钢柱套接,套筒的第一端设置有第四螺栓孔,套筒的第二端设置有第五螺栓孔,上钢柱与套筒的连接处设置有与第四螺栓孔相匹配的第六螺栓孔,下钢柱与套筒的连接处设置有与第五螺栓孔相匹配的第七螺栓孔,第一螺栓插入第四螺栓孔和第六螺栓孔后将套筒和上钢柱固定连接,第二螺栓插入第五螺栓孔和第七螺栓孔后将套筒和下钢柱固定连接。根据本申请实施例的模块化钢结构柱拼接节点,实现了上钢柱与下钢柱之间的快速连接,节省了时间和人力,操作简单。

    降低风强度的方法及装置
    34.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110750826B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN201910954091.5

    申请日:2019-10-09

    Abstract: 本发明实施例提供一种降低风强度的方法及装置,其中方法包括:获取目标建筑的风场信息,若风场信息符合预设阈值,则根据风场信息生成栽种树木与目标建筑间的相对位置;获取目标建筑的高度和环境信息,根据目标建筑物的高度以及环境信息生成栽种树木的种类;根据目标建筑物的保护区域范围生成栽种树木的部署距离;根据栽种树木的种类与土壤信息,生成栽种树木的株距和行距;根据栽种树木与目标建筑间的相对位置、种类、部署距离、株距和行距,生成栽种方案。本发明实施例可显著降低古木建筑周边风速与风强度,减少古木建筑木构件的损伤,并且由于该方法是生态方案,具有因地取材,无污染,同时还可增加当地绿化率的优势。

    导电自愈合橡胶支座及其裂缝检修方法

    公开(公告)号:CN114990998A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210743399.7

    申请日:2022-06-27

    Abstract: 本发明提供一种导电自愈合橡胶支座及其裂缝检修方法,涉及支座技术领域,所述导电自愈合橡胶支座包括橡胶支座本体以及设置在所述橡胶支座本体外侧的电极,其中:所述橡胶支座本体包括相互连接的橡胶支撑件和刚性支撑件,所述橡胶支撑件由导电自愈合橡胶材料构成;所述电极与外部电源连接,所述电极用于在通电条件下改变所述橡胶支撑件的结构,以使所述橡胶支座本体中的裂缝自愈合;解决了现有技术中无法保证支座在建筑结构以及桥梁结构的使用周期内正常使用以及支座的耐久性始终满足原始的设计要求。

    T形预制混凝土组件及建筑结构

    公开(公告)号:CN113914499A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111070079.1

    申请日:2021-09-13

    Abstract: 本申请提供一种T形预制混凝土组件及建筑结构,T形预制混凝土组件,包括:第一预制件,所述第一预制件的侧壁上具有第一纵向凹槽;第二预制件,所述第二预制件的前壁或者侧壁上具有第二纵向凹槽或者横向孔洞,所述第一纵向凹槽的开口与所述第二纵向凹槽或者横向孔洞的开口相对应;至少一对拉筋,所述至少一对拉筋包括第一拉筋和第二拉筋,所述第一拉筋和所述第二拉筋之间具有间隙,所述至少一对拉筋纵向分布于所述第一纵向凹槽和/或第二纵向凹槽或者横向孔洞内。本申请的技术方案提高了建筑结构的工业化水平,改善了接缝的受力性能并节省了资源。

    桥梁动态挠度监测系统
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113701968A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202110786095.4

    申请日:2021-07-12

    Abstract: 本发明提供一种桥梁动态挠度监测系统,包括柔索,柔索的两端分别与待测梁体的两端相连接;目标基准装置,安装在柔索上且与待测梁体的目标测点垂直对应;位移测量装置,安装在待测梁体的目标测点上且与目标基准装置相对设置,位移测量装置用于测量目标基准装置与位移测量装置间的相对竖向位移。该监测系统安装于待测梁体,以柔索为参考基准,由位移测量装置测得桥梁变形前后目标基准装置与位移测量装置间的相对竖向位移,从而得到目标测点的动态挠度。这样安装方便,整个过程中无需多次调整监测设备的几何位置关系。基准与测点间的测量距离短,可避免远距离测量受传播介质的影响。并且直接监测基准与测点间的位移,减少误差源,提高监测精度。

    三维隔震装置及其制作方法
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113550641A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110888101.7

    申请日:2021-08-03

    Abstract: 本发明提供了一种三维隔震装置及其制作方法,三维隔震装置包括:上层连接构件和下层连接构件;低压缩刚度橡胶支座,连接于上层连接构件和下层连接构件之间;上层连接构件设置有一对相平行的第一导向结构,一对第一导向结构分别对应设置在低压缩刚度橡胶支座相对的两旁侧位置;下层连接构件设置有一对相平行的第二导向结构,并且第一导向结构与第二导向结构的延伸方向相垂直;一对刚性螺杆组件,每个刚性螺杆组件的两端分别与对应设置的第一导向结构和第二导向结构相配合。本发明提供的三维隔震装置及其制作方法,在保证支座水平向隔震性能不受影响的前提下,能够可靠地控制竖向变形,提高竖向地震隔震效果。

    古木建筑遗产智能化建模方法及装置

    公开(公告)号:CN111125825A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911380378.8

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明实施例提供一种古木建筑遗产智能化建模方法及装置,所述方法包括:检测到待建模建筑时,获取古木建筑中构件的参数化模型,所述参数化模型根据古木建筑中构件的共性和特性建立;获取所述待建模建筑中的可测量尺寸,并根据所述可测量尺寸和所述参数化模型的特性识别待建模建筑中构件的构件类型;根据所述构件类型获取与所述构件类型对应的比例特征,并根据所述可测量尺寸和所述比例特征计算所述待建模建筑中构件的未知尺寸;根据所述构件的可测量尺寸和未知尺寸建立所述待建模建筑的模型。采用本方法能够满足古木建筑遗产智能自动化建模需求。

    隔震层水平限位装置及具有其的建筑物

    公开(公告)号:CN108360703B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201810348337.X

    申请日:2018-04-18

    Abstract: 本发明公开了隔震层水平限位装置及具有其的建筑物,限位装置包括:第一钢垫板;第二钢垫板;耗能位移控制元件,其与第一钢垫板和第二钢垫板止抵;自复位位移控制元件,其包括螺杆、弹簧和第一螺母,螺杆穿过第一钢垫板且插入第二钢垫板,第一螺母设在第一钢垫板的一侧,螺杆穿过弹簧且弹簧与第一钢垫板和第二钢垫板止抵;连接件,其与第二钢垫板和隔震层上部结构四周的固定装置相连,隔震层上部结构具有凸部,第一钢垫板与凸部之间预设距离。该限位装置可有效控制地震作用下隔震层上部结构的最大位移,耗散一定的地震能量,地震结束后,拆卸螺母更换相应损坏元件,从而在降低建筑物损伤的同时实现限位装置震后快速修复或更换。

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