构件监测方法、电子设备和可读存储介质

    公开(公告)号:CN116091581A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310156377.5

    申请日:2023-02-23

    IPC分类号: G06T7/60 G06T7/70 G01B21/32

    摘要: 本发明提供一种构件监测方法、电子设备和可读存储介质,该方法包括:在构件周围布设若干个监测站,使若干个监测站能够监测到的范围之和覆盖构件的预设检测范围;监测构件,获取一第一时间点下所述构件的第一表面点云数据,获取一第二时间点下所述构件的第二表面点云数据;以预设点为原点建立目标坐标系,将所述第一表面点云数据转换至所述目标坐标系下,以获取第一表面点云模型,将所述第二表面点云数据转换至所述目标坐标系下,以获取第二表面点云模型;根据第一表面点云模型和第二表面点云模型,获取构件在第一时间点与第二时间点之间的变形量参数。本发明通过高精度三维点云数据,能更好地反应构件在空间中变形的真实情况。

    一种分体装配式自复位阻尼器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115839137A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202210667466.1

    申请日:2022-06-13

    IPC分类号: E04B1/98 E04H9/02

    摘要: 本发明提供一种分体装配式自复位阻尼器,包括一导杆穿入于一第一缸体并贯穿于一填充有阻尼材料的第二缸体,在所述第一缸体内设有被所述导杆依次贯穿且彼此抵接的第一限位板、第一活塞件、弹性件、第二活塞件、第二限位板,除所述第一限位板和所述第二限位板外其他均可相对所述导杆滑动,所述第一活塞件和所述第二活塞件的远离所述弹性件的一端均与所述第一缸体相抵接,所述第一限位板设于所述第一活塞件的远离所述弹性件的一端的一第一空腔内,所述第二限位板设于所述第二活塞件的远离所述弹性件的一端的一第二空腔内,所述第二缸体内设有设于所述导杆上的阻尼板。所述自复位阻尼器通过所述弹性件实现自复位,并利用所述阻尼材料实现阻尼耗能。

    模块化智能监测自复位阻尼器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115824602A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211241563.0

    申请日:2022-10-11

    摘要: 本发明提供一种模块化智能监测自复位阻尼器,包括一导杆穿入于一第一缸体并贯穿于一填充有阻尼材料的第二缸体,在所述第一缸体内设有被所述导杆依次贯穿且彼此抵接的第一限位板、第一活塞件、弹性件、第二活塞件、第二限位板,所述第一活塞件和所述第二活塞件的远离所述弹性件的一端均在所述第一缸体内被抵接,所述第一限位板和所述第二限位板均固定于所述导杆上且分别设于所述第一活塞件和所述第二活塞件的远离所述弹性件的一端的第一空腔和第二空腔内,所述第二缸体内设有设于所述导杆上的阻尼板,还包括根据所述阻尼器变形实时监测所述力学性能与工作状态的监测模块。所述阻尼器可在耗能自复位的同时实时监测所述阻尼器的状态。

    建筑结构的监测方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115824289A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211241861.X

    申请日:2022-10-11

    IPC分类号: G01D21/02 H04Q9/00

    摘要: 本发明提供一种建筑结构的监测方法,包括:在所述建筑结构的外立面设若干第一GNSS接收机用于采集其所在监测点处的监测数据,在所述建筑结构的周边设至少一第二GNSS接收机用于采集其所在监测点处的参考数据,控制所述第一GNSS接收机和所述第二GNSS接收机按照预设采样频率在预设时间段内采集监测数据和参考数据并判断质量是否满足要求,若不满足要求,则对数据进行降噪处理,以获取有效数据,再根据有效数据获取所述监测点处相对于所述参考点处的位置数据;再获取所述建筑结构的位移数据和/或振动数据。本发明可提升对建筑结构水平位移及振动自动化监测的精度,解决传统人工监测误差大且受环境因素影响大的问题,并实现实时预警分析。

    模块化智能监测阻尼器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115822110A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211241353.1

    申请日:2022-10-11

    摘要: 本发明提供一种模块化智能监测阻尼器,一种模块化智能监测阻尼器,包括导杆、第一缸体、第二缸体,所述第一缸体与所述第二缸体同轴设置且相连,所述第一缸体中设有第一腔体,所述第二缸体中设有第二腔体,所述第二腔体内填充有阻尼材料;所述导杆贯穿所述第二缸体且所述导杆的靠近所述第一缸体的一端伸入至所述第一腔体内;所述导杆上还设有阻尼板,所述阻尼板的外径大于所述导杆的外径,且所述阻尼板设于所述第二缸体内;所述模块化智能监测阻尼器还包括监测模块,所述监测模块用于监测所述第二缸体内的压强值、所述阻尼器的输出力值以及所述导杆的轴向位移值中的至少一种。所述阻尼器可在阻尼耗能的同时实时监测所述阻尼器的状态。

    预制混凝土剪力墙底部接缝渗漏水检测与修复一体化方法

    公开(公告)号:CN114250988A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202210080769.3

    申请日:2022-01-24

    IPC分类号: E04G23/02 G01M3/00 G01M3/02

    摘要: 本发明提供了一种预制混凝土剪力墙底部接缝渗漏水检测与修复一体化方法,若检测对象为普通预制混凝土剪力墙,步骤如下:S1、基于热激励下红外热成像技术确定墙体底部接缝内侧表面渗漏水范围;S2、基于厘米波技术确定墙体底部接缝厚度范围内渗漏水情况;S3、基于内窥镜技术定位渗漏水路径;S4、对渗漏水部位进行定向精准堵漏。若检测对象为夹心保温预制混凝土剪力墙,在进行步骤S1‑S4后继续进行如下步骤:S5、检查存在渗漏点墙体的外侧底部接缝处胶体和PE棒完损情况;S6、对破损的胶体和PE棒进行修复处理。本发明通过检测可以定位渗漏水路径,在此基础上,利用渗漏水路径检测孔定向修复可以实现精确堵漏。

    一种同层即时灌浆构件受后续施工扰动的检测方法

    公开(公告)号:CN114235028A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202210080802.2

    申请日:2022-01-24

    IPC分类号: G01D21/00

    摘要: 本发明提供了一种同层即时灌浆构件受后续施工扰动的检测方法,包括以下步骤:S1、确定首次检测时间;S2、在测试楼层布设标靶和扫描站点对预制构件进行第一次360度点云扫描检测;S3、确定后续每次的检测时间;S4、在测试楼层再次布设标靶和扫描站点并对预制构件再进行至少一次360度点云扫描检测;S5、对多次点云扫描数据进行建模分析;S6、对检测结果进行判定。通过对本发明的检测结果进行分析,可以有效判断后续施工是否对同层即时灌浆构件产生了扰动,据此可以证明施工工艺是否合理,如不合理,可以根据检测结果进行优化调整。本发明对于促进装配式混凝土结构的科学合理施工具有重要意义。

    一种模块化智能监测自复位阻尼器

    公开(公告)号:CN218444448U

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202222674117.0

    申请日:2022-10-11

    摘要: 本实用新型提供一种模块化智能监测自复位阻尼器,包括一导杆穿入于一第一缸体并贯穿于一填充有阻尼材料的第二缸体,在所述第一缸体内设有被所述导杆依次贯穿且彼此抵接的第一限位板、第一活塞件、弹性件、第二活塞件、第二限位板,所述第一活塞件和所述第二活塞件的远离所述弹性件的一端均在所述第一缸体内被抵接,所述第一限位板和所述第二限位板均固定于所述导杆上且分别设于所述第一活塞件和所述第二活塞件的远离所述弹性件的一端的第一空腔和第二空腔内,所述第二缸体内设有设于所述导杆上的阻尼板,还包括根据所述阻尼器变形实时监测所述力学性能与工作状态的监测模块。所述阻尼器可在耗能自复位的同时实时监测所述阻尼器的状态。