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公开(公告)号:CN221100018U
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202323118739.6
申请日:2023-11-17
摘要: 本实用新型提供了一种监测装置,包括:图像采集器、气压测量器、湿度检测器、温度检测器、位姿记录器、数据传输器和太阳能板;图像采集器,用于实时采集待监测区域的表观形态数据;气压测量器,用于实时采集所处环境的气压数据;湿度检测器,用于实时采集所处环境的湿度数据;温度检测器,用于实时采集所处环境的温度数据;位姿记录器,用于实时记录所述监测装置和所述图像采集器的位姿数据;数据传输器,用于输出所采集到的表观形态数据、气压数据、湿度数据、温度数据和位姿数据;太阳能板设置在所述监测装置的顶部,用于将太阳能转化为电能为所述监测装置中的各个部件供能。应用本实用新型可以对待监测区域的情况进行实时监测。
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公开(公告)号:CN118706244A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410731349.6
申请日:2024-06-06
IPC分类号: G01H9/00 , G06F18/22 , G06F18/15 , G06V20/10 , G06V20/52 , G06V10/75 , G06V10/30 , G06T7/269 , G06T7/246
摘要: 本发明公开了一种基于视觉增强的桥梁振动实时监测方法及系统,所述方法包括:实时采集桥梁结构振动图像;对采集周期内的桥梁结构振动图像进行区域选取,并裁剪选取的区域,得到裁剪后的图像;对裁剪后的图像分别进行无损数据压缩和有损数据压缩;对无损数据压缩的图像采用模板匹配和LK光流法相结合的方式,提取振动信号;对振动信号进行频域分析,得到桥梁结构的基频;将有损数据压缩的图像进行视频合成;基于基频和视频,采用多层滤波技术实现桥梁结构振动可视化与微小运动放大。本发明通过模板匹配和LK亚像素光流相结合,能够精准提取桥梁结构的振动信号,通过多层滤波技术可以实现对桥梁微小振动的可视化放大呈现。
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公开(公告)号:CN117626802B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202311413054.6
申请日:2023-10-30
摘要: 本发明公开了一种膨胀型桥梁缆索防火缠包带及制造、安装方法,防护体系包括设于最内层的内层陶瓷化硅橡胶层,所述内层陶瓷化硅橡胶层通过内层陶瓷化硅橡胶基础胶辊压而成,所述内层陶瓷化硅橡胶基础胶通过一种配方炼制,提高防火安全性;设于所述内层陶瓷化硅橡胶层外层的增强纤维层,增强机械性能;设于所述增强纤维层外层的外层改性防火橡胶,所述外层改性防火橡胶由外层改性防火橡胶基础胶辊压而成,所述外层改性防火橡胶基础胶通过一种配方炼制,提高阻燃性能和耐火性;以及设于外层改性防火橡胶表层的膨胀型防火涂料,提供优秀的隔热和阻燃性能保护内部结构。保障缆索空气动力外形的同时,具有良好的表面防火性能。
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公开(公告)号:CN117685933A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311453062.3
申请日:2023-11-03
IPC分类号: G01C15/00
摘要: 本发明公开一种大跨钢箱梁内巡检设备相对坐标定位方法及系统,该方法包括:计算固定角度斜指向地面的激光测距仪安装平面与钢箱梁底板加劲肋侧面所在平面的夹角;获取激光测距仪安装俯角和钢箱梁底板加劲肋侧面与钢箱梁底板夹角,并根据所述夹角,计算巡检设备相对于钢箱梁箱室横向夹角;通过同心放射状分布的多个激光测距仪测得与周围钢结构的多个距离,根据巡检设备相对于钢箱梁箱室横向夹角,获得各测点射线与横隔板夹角;根据所述多个距离和各测点射线与横隔板夹角,计算各个测点测得的巡检设备与当前钢箱梁箱室两侧横隔板的多个相对距离,获取所述多个相对距离中的最大值作为真实值。
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公开(公告)号:CN117390553A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311333398.6
申请日:2023-10-16
申请人: 广州珠江黄埔大桥建设有限公司 , 中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC分类号: G06F18/243 , G06F18/25 , G06F18/10 , G06F18/2134 , G06F123/02
摘要: 本发明公开了一种拉索锚固端检测方法、系统、设备及介质,涉及结构健康监测和无损检测领域,该方法包括:采用自适应噪声完备集合经验模态分解方法对导波反射信号进行分解;采用去噪方法对分解结果中的高频部分进行滤波,并对滤波后信号和低频部分进行重构;确定重构信号的特征数据;将所有锚固端的特征数据进行对比,将所有的锚固端划分为健康的锚固端和存在损伤的锚固端;提取各锚固端的导波反射信号的中心频率,根据中心频率偏离激励频率的程度将所有的锚固端划分为健康的锚固端和存在损伤的锚固端;若两个分类结果一致,则得到最终分类结果。本发明可在无参照条件下对低信噪比锚固端导波反射信号进行处理分析,实现对锚固端健康状况的检测。
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公开(公告)号:CN116575329A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310476637.7
申请日:2023-04-28
摘要: 本发明公开了一种高承载力低自重铸焊结合主索鞍及其制造方法,包括第一鞍体、第二鞍体、承缆槽、鞍头侧壁、连续中纵肋、第一横肋、第二横肋、不连续边纵肋、底板和垫片,第一鞍体和第二鞍体连接面处都设有第二横肋,两块所述第二横肋贴合固定,承缆槽固定设置第一鞍体和第二鞍体顶部,鞍头侧壁固定连接于承缆槽的两侧,连续中纵肋和不连续边纵肋固定支撑于底板和承缆槽之间,第一横肋沿连接面向两侧对称分布,第一横肋和第二横肋分别与不连续边纵肋固定连接,垫片焊接固定于承缆槽上,可提高索股与垫片之间的摩擦力,解决了安放主缆后容易在索鞍顶部发生滑动和整体铸造加工难度大的问题。
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公开(公告)号:CN116411512A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310306992.X
申请日:2023-03-27
IPC分类号: E01D19/14 , E01D21/00 , E01D101/26 , E01D101/30
摘要: 本发明公开了一种钢桥塔‑组合结构桥塔过渡段构造及施工方法,该构造包括钢结构的上塔柱,钢‑混凝土组合结构的下塔柱,中塔柱,承压钢板及加劲肋。中塔柱包括设于外周的过渡段外壁板,设于内圈的过渡段内壁板,以及过渡段加劲肋。所述过渡段内壁板之间通过设有过渡段钢隔板隔离成多个格室,格室内填充有混凝土。中塔柱分为第一过渡段和第二过渡段,第一过渡段横截面在竖直方向不变,与上塔柱底部横截面相适配,第二过渡段横截面的内圈在竖直方向上逐渐扩大,直至到达底部时与下塔柱横截面向适配。本发明的过渡段构造,通过中塔柱的渐变横截面构造,实现了实现钢桥塔和钢‑混凝土组合结构桥塔的连接,结构受力合理、传力路径明确。
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公开(公告)号:CN117702609B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202311419100.3
申请日:2023-10-30
摘要: 本发明公开了一种斜拉索下锚头除湿系统及方法,系统包括干空气制备及送气模块、温湿度数据监测模块、斜拉索锚具、气相缓蚀剂释放模块,斜拉索锚具安装于箱梁桥面锚拉板上,干空气制备及送气模块、温湿度数据监测模块以及气相缓蚀剂释放模块设于钢箱梁内,干空气制备及送气模块包括气体输送组件和干空气制备组件,气体输送组件将干空气送至斜拉索锚具,气相缓蚀剂释放模块包括气相缓蚀剂储罐,干空气制备及送气模块通过支路管道连通气相缓蚀剂储罐,支路管道与干路管道并联,气相缓蚀剂储罐内储存的气相缓蚀剂对斜拉索下锚头提供长效防锈保护,解决了干空气除湿防锈方法只针对高湿度诱发的锈蚀,难以应对盐分等腐蚀性物质诱发的锈蚀的问题。
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公开(公告)号:CN116988377B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202310999276.4
申请日:2023-08-09
摘要: 本发明公开了一种桥梁钢箱梁内表观病害检测机器人及方法,该钢箱梁内表观病害检测机器人用于与搭载钢箱梁表观病害识别算法的服务器配合使用,该钢箱梁内表观病害检测机器人包括机器人本体,设于机器人本体上用于驱使机器人本体沿预设线路移动的移动模块,用于拍摄钢箱梁内部图像的采集模块,用于获取钢箱梁内三维点云数据的激光扫描模块,用于向服务器发送数据的传输模块,服务器用于构建钢箱梁内部三维模型,将检测图片附着于所述钢箱梁内部三维模型上形成钢箱梁内表面三维模型,根据钢箱梁竣工图制作标准钢箱梁三维模型,将与钢箱梁内表面三维模型比对,本申请的钢箱梁内表观病害检测机器人能够定量化得到钢箱梁内表观病害的位置。
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公开(公告)号:CN117392106A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311466367.8
申请日:2023-11-07
IPC分类号: G06T7/00 , G06T3/40 , G06T7/13 , G06V10/12 , G06V10/75 , G06V10/80 , G06F18/25 , G01H9/00 , G01B11/14
摘要: 本发明提供了一种基于视觉增强的桥梁振动视觉检测系统及方法,涉及桥梁健康监测技术领域,包括获取第一信息和第二信息;根据第一信息进行边缘检测处理得到目标边缘检测结果;根据目标边缘检测结果进行相位提取和数据转换处理得到频率‑振幅关系图;基于频率‑振幅关系图对第一信息进行信号放大处理,得到可视化放大图像;根据振动信号和第二信息进行数据提取处理,并将提取得到的数据进行模态分析得到损伤识别结果;根据可视化放大图像和损伤识别结果生成桥梁结构状态评估结果。本发明通过数据分析明确结构受外力微小振动的频率范围,根据筛选所得的频段对原视频进行放大实现精准高效桥梁结构微小振动可视化。
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