一种应力应变测量方法
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    发明公开

    公开(公告)号:CN113074850A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110334361.X

    申请日:2021-03-29

    IPC分类号: G01L1/25 G01B17/04 G01D21/02

    摘要: 本申请提出一种应力应变测量方法,测量系统包括处理器和至少一组应变计,处理器分别与每一组应变计连接,每一组应变计均预埋于混凝土结构中,处理器依据超声纵波在混凝土结构中的传播速度确定基准时刻;处理器在基准时刻向应变计发送开始信号;应变计在接收到开始信号后,启动应力应变测量,并将测量数据发送给处理器。超声纵波在混凝土结构中的传播速度与混凝土结构的固化程度相关,通过传播速度确定基准时刻,标准固定且时刻准确,相对于现有技术中通过人为经验进行预估基准时刻,本申请方案的误差更小,确定的基准时刻更为精确,从而保障了整个应力应变测量的结果的准确性。

    基于膜式传感器的混凝土全生命期内部受力状态监测装置

    公开(公告)号:CN112556891A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011305757.3

    申请日:2020-11-20

    IPC分类号: G01L1/00

    摘要: 本发明提供了一种基于膜式传感器的混凝土全生命期内部受力状态监测装置,该装置包括多面体结构,多面体结构具有多个外边面,多个外表面上设有若干压力传感器和拉力测试组件,压力传感器和拉力测试组件不设在同一外表面上,若干压力传感器和拉力测试组件能够同时监测不同方向的混凝土的压力和拉力。本发明提供的混凝土的应力检测装置,可以同时直接监测混凝土结构内的压力和拉力,真实反映混凝土当下的受力状态。

    大体积混凝土工程约束度实现方法

    公开(公告)号:CN109444387B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201811283566.4

    申请日:2018-10-24

    IPC分类号: G01N33/38

    摘要: 本发明公开了一种大体积混凝土工程约束度实现方法,该方法主要包括以下步骤:(1)规范约束度,根据实际工程混凝土块体尺寸,结合新浇筑混凝土和老混凝土的弹模,计算大体积混凝土相应位置的约束度;(2)工程约束度,根据现场实测的松弛模量和自由变形计算大体积混凝土相应位置的约束度;(3)结合现场施工,实测大体积混凝土的时间‑温度曲线和时间‑变形曲线;(4)将实测的时间‑温度曲线和时间‑变形曲线输入到计算机系统进行试验;(5)根据相同的温度历程和变形历程,实现大体积混凝土工程约束度机器约束度的转化,根据实测的应力、应变等参数和开裂过程,对混凝土的抗裂能力进行评价,制定更为准确的规范约束度。

    一种大型输水建筑物泄漏噪声的水下识别方法

    公开(公告)号:CN112525437A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011372320.1

    申请日:2020-11-30

    IPC分类号: G01M3/24 G06K9/00

    摘要: 本发明涉及一种大型输水建筑物泄漏噪声的水下识别方法,其特征在于包括以下步骤:1)对大型输水建筑物发生泄漏时产生的泄漏噪声进行连续采集,得到水声信号;2)采用迭代法对采集的水声信号中进行连续谱提取,得到泄露噪声的连续谱;3)对提取的泄漏噪声的连续谱的历时和沿程分布模式进行识别分析,并根据识别分析结果对大型输水建筑物的泄漏点进行定位。本发明通过提取水下移动检测数据中的连续谱,以识别泄漏信号,并对实测的泄漏噪声信号的沿程分布结果可以对泄漏源进行定位,定位结果更加准确。本发明可以广泛应用于大型输水建筑物的泄漏噪声检测领域。

    一种不同养护条件下单轴混凝土约束的设备与方法

    公开(公告)号:CN108254247B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201711390052.4

    申请日:2017-12-21

    IPC分类号: G01N3/08 G01N33/24 G01B21/32

    摘要: 一种不同养护条件下单轴混凝土约束的设备与方法,该设备包括模板系统、温度系统、采集系统、荷载测量系统、控制系统和计算机系统;该模板系统包括约束模板和自由模板,约束模板的固定模板和活动模板之间等间隔设有若干钢筋,该钢筋表面粘贴有应变片;该温度系统包括带水泵的水箱,该水箱内设有控温装置及第二温度传感器;该荷载测量系统包括驱动装置,该驱动装置与一传动轴连接,该传动轴的末端与该活动模板中心通过拉杆固定连接;该采集系统的输入端与该位移传感器、该第一温度传感器、该第二温度传感器和该荷载传感器连接,该控制系统的输出端与该驱动装置、该控温装置及该水泵连接。该采集系统和控制系统均与该计算机系统连接。

    基于现场检测与数值仿真相结合的PCCP管道断丝的检测方法

    公开(公告)号:CN109299542B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201811121348.0

    申请日:2018-09-25

    IPC分类号: G06F30/23

    摘要: 本发明提供了基于现场检测与数值仿真相结合的PCCP管道断丝的检测方法,涉及断丝检测技术领域,包括:向管道发射电磁波信号,并接收电磁波信号对应的回波信号;确定回波信号的反射位置信息和第一幅相信息;将反射位置信息输入至预设的断丝检测函数,得到第二幅相信息;其中,基于有限元分析方法得到断丝检测函数,并且断丝检测函数与管道所处的土体环境的导电性相关;根据第一幅相信息和第二幅相信息检测管道的断丝位置;读取预设的断丝检测数据库中的断丝检测数据,并基于断丝检测数据校正断丝位置,得到校正后的断丝位置。本发明有助于提升断丝位置检测的准确率。

    温度指标动态调控的方法及装置

    公开(公告)号:CN107632639B

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201710826451.4

    申请日:2017-09-14

    IPC分类号: G05D23/20

    摘要: 本发明实施例涉及大体积混凝土技术领域,具体涉及一种温度指标动态调控的方法及装置,所述大体积混凝土施工过程中各个环节需要调控的温度指标包括出机口温度、入仓温度、浇筑温度以及混凝土内部温度。实时检测所述大体积混凝土施工过程中各个环节的实时温度,将检测到的每个环节的实时温度与对应的出机口温度的预定阈值、入仓温度的预定阈值、浇筑温度的预定阈值或混凝土内部温度的预定阈值进行比较,若其中一个环节的实时温度不为对应的预定阈值,则按照第一预定算法根据环节的实时温度调节后一环节的实时温度,同时,按照第二预定算法根据当前环节的预定阈值预前一环节的实时温度,以使后一批所述大体积混凝土施工达标。

    混凝土冷却调控系统及混凝土冷却调控方法

    公开(公告)号:CN107227857B

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201710629255.8

    申请日:2017-07-28

    IPC分类号: E04G21/24

    摘要: 本发明提供了一种混凝土冷却调控系统及混凝土冷却调控方法,涉及混凝土温控防裂技术领域。混凝土冷却调控系统,包括制冷系统、混掺系统、蛇形管网、温度监测系统和控制器。制冷系统产生的冷却水通过混掺系统混掺,混掺系统混掺的冷却水通入蛇形管网,蛇形管网设置于砼的内部。温度监测系统用于监测混凝土的温度以及冷却水的温度并反馈至控制器,控制器用于控制混掺系统根据温度监测系统的反馈结果混掺冷却水。混凝土冷却调控方法采用了上述混凝土冷却调控系统。混凝土冷却调控系统及混凝土冷却调控方法能够根据混凝土的温度变化而变化通水水温,在不同时间通过不同水温的冷却水来对砼冷却,对于砼的通水温控更加精细,实现水温智能调控。