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公开(公告)号:CN114562035B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202111381357.5
申请日:2021-11-21
Applicant: 中冶建筑研究总院(深圳)有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 中冶建筑研究总院有限公司
IPC: E04B1/38 , E04B1/00 , E04B2/58 , E04B1/76 , E04B1/80 , E04B2/00 , E04C2/288 , E04C2/30 , E02D27/14 , E02D5/28 , E02D5/30
Abstract: 本发明提供了一种框架结构与墙体间折板形连接节点及其装配式建筑,折板形连接节点包括框架、墙体和折板连接组件;所述墙体通过若干个所述折板连接组件设置在所述框架上;所述折板连接组件包括两个对称设置的连接折板;所述连接折板为弯折设置的连接板,所述连接折板两端分别与所述框架和所述墙体连接。本申请折板形的构造形式不仅能够有效地吸收和消耗能量,且具有自复位能力,尤其前期卸载后结构的残余变形基本为零,加载后期结构的残余变形依然很小。残余变形的减小能够有效地降低结构的永久损伤,降低结构的损失,提高结构的可修复性。
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公开(公告)号:CN117236146B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311527970.2
申请日:2023-11-16
Applicant: 中冶建筑研究总院(深圳)有限公司 , 深圳市城市公共安全技术研究院有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F17/16 , G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种建筑结构性能评估方法、系统及装置,涉及建筑结构性能评估技术领域,方法主要包括:对被测建筑结构进行静态实体检测及动力模态测试;基于线性多质点粘滞阻尼理论构建质点自由运动系统方程;基于方程构建被测建筑结构的仿真模型;基于仿真模型,输入所述动力模态测试的输入荷载,通过有限元分析,得到结构模态参数;基于结构模态参数,对仿真模型参数进行反向微调;基于微调后的仿真模型,输入需求荷载,通过有限元分析,得到评估结果。本方案可构建出真实反映被测建筑结构在长期服役状态下的完备仿真模型,从而准确获得各种需求荷载作用下,建筑结构的各种输出反应,进而细致、精确地评估各种工况场景下的结构性能状况。
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公开(公告)号:CN112419299B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202011410323.X
申请日:2020-12-04
Applicant: 中冶建筑研究总院(深圳)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种螺栓缺失检测方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:获取待检测螺栓对应的待检测图像;采用第一预设模型识别待检测图像中的螺栓连接节点板作为感兴趣区域图像;采用第二预设模型对感兴趣区域图像中的节点板进行图像分割,并基于图像分割结果获取检测参考点;基于检测参考点和预设参考图像的基准参考点,采用透视变换对感兴趣区域图像进行校正得到校正图像;采用第三预设模型识别校正图像中的螺栓位置信息;基于预设参考图像中的螺栓位置信息与校正图像中的螺栓位置信息,确认待检测螺栓的螺栓缺失检测结果。实现准确提取检测参考点,保证校正图像的正确性,感兴趣区域可提高图像识别精度,提高螺栓缺失检测的准确性的效果。
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公开(公告)号:CN111999255B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202010813971.3
申请日:2020-08-13
Applicant: 中冶建筑研究总院(深圳)有限公司
Abstract: 本发明提供一种海洋环境钢结构涂层检测方法,一种海洋环境钢结构涂层检测方法,通过红外检测设备执行,包括:对所述待测钢结构涂层进行近景检测,以获取待测红外光谱,所述近景检测为所述待测钢结构涂层与红外检测设备保持预设距离的检测;对所述待测红外光谱进行解析,以生成所述待测钢结构涂层的性能检测结果。本发明通过对待测钢结构涂层进行近景检测,实现在较近距离非接触式获取待测红外光谱,实现在难以直接接触到待测钢结构涂层的海洋环境进行涂层性能检测。
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公开(公告)号:CN115931764B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202310023684.6
申请日:2023-01-09
Applicant: 中冶建筑研究总院(深圳)有限公司
IPC: G01N21/3563 , G01N21/84 , G01N33/38
Abstract: 本发明提供了一种混凝土表面遭受的最高温度近红外高光谱成像检测方法,本申请通过试验和数据处理整理建立硅酸盐砼高温‑近红外光谱和高清图像的数据库,并根据数据库建立砼表面曾经遭受的高温与近红外高光谱数据之间的映射模型,在火灾后对砼表面进行检测时,通过砼表面近红外高光谱成像数据反映的高温相关特征成分光谱峰值推算砼表面遭受的最高温度。本发明识别能力强、分辨率高、取景范围大、方便携带的特点,近景非接触式检测火灾后混凝土表面高温相关成分的近红外高光谱特征,推算砼表面曾经遭受的最高温度,实现大范围、快速、准确评估砼火灾受损情况。
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公开(公告)号:CN115538696A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211316089.3
申请日:2022-10-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳) , 深圳大学 , 中冶建筑研究总院(深圳)有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于双重干预的海水海砂钢筋混凝土构件及其制备方法,该钢筋混凝土构件包括折叠为U型的纤维增强水泥基板,所述纤维增强水泥基板内至少设有一层连续的导电碳纤维布,所述导电碳纤维布在U型转角处为圆弧形,且在U型转角处水泥基空缺;所述纤维增强水泥基板的U型腔体内填充有混凝土,所述混凝土内埋置钢筋笼或多根钢筋,所述钢筋笼或多根钢筋伸出混凝土外,用于与电源的负极电连接;所述连续的导电碳纤维布伸出水泥基板外侧,用于与电源的正极电连接。采用本发明的技术方案,不仅可以从内部延缓钢筋的腐蚀,还可以从外部提高结构的强度和耐久性,有效提高钢筋混凝土结构的力学性能、耐久性和使用寿命。
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公开(公告)号:CN114820620A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210751408.7
申请日:2022-06-29
Applicant: 中冶建筑研究总院(深圳)有限公司 , 中冶建筑研究总院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种螺栓松动缺陷检测方法、系统及装置,涉及计算机视觉检测及紧固件连接技术领域,所述方法包括:通过第一预设模型标记出目标区域并旋转校正后备份图像,通过模糊化处理及第二预设模型标记螺栓和/或螺栓丢失区域检测框并提取参考点,对所述备份图像进行畸变校正,通过第三预设模型得到螺栓或螺栓丢失区域掩码图像后提取角点及方向角度,基于角点及方向角度筛选正常螺栓,基于正常螺栓的方向角度得到螺栓角度,将螺栓角度与所述基准图像的螺栓角度进行比较,判别螺栓松动。本申请可快速、准确地对螺栓松动情况进行机器视觉判定,避免了螺栓节点区域倾斜、螺栓丢失、非螺栓信息干扰等因素造成的自动机器视觉判定失效的问题。
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公开(公告)号:CN112001900A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010814870.8
申请日:2020-08-13
Applicant: 中冶建筑研究总院(深圳)有限公司
Abstract: 本发明提供一种紫外环境钢结构涂层检测方法,一种紫外环境钢结构涂层检测方法,通过红外检测设备执行,包括:对所述待测钢结构涂层进行近景检测,以获取待测红外光谱,所述近景检测为所述待测钢结构涂层与红外检测设备保持预设距离的检测;对所述待测红外光谱进行解析,以生成所述待测钢结构涂层的性能检测结果。本发明通过对待测钢结构涂层进行近景检测,实现在较近距离非接触式获取待测红外光谱,实现在难以直接接触到待测钢结构涂层的紫外环境进行涂层性能检测。
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公开(公告)号:CN111173122A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010086493.0
申请日:2020-02-11
Applicant: 中冶建筑研究总院(深圳)有限公司 , 中冶建筑研究总院有限公司 , 中国京冶工程技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种楼盖结构及其组合结构住宅体系,楼盖结构包括楼板和挑板;相邻两个楼板的间隔内设置有钢筋骨架;安装豁口的底部,沿楼板拼接面的长度方向,依次间隔竖直固定有楼板环筋;钢筋骨架包括沿拼接面长度方向设置的连接水平筋以及多个与连接水平筋固定的连接环筋;连接环筋与楼板环筋平行;连接环筋与楼板环筋浇筑有混凝土;楼板和挑板之间通过防冷热桥节点连接。本申请结构大大提高现场施工速度,降低施工难度,施工过程简单,预制板四边不出筋,便于工厂自动化批量生产,大幅降低生产成本;受力性能好,整体性强,装配整体式方式结构整体性强。现场装配化施工,施工效率高,密肋构造大幅降低楼盖自重和混凝土用量,降低成本。
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公开(公告)号:CN109574562A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811516240.1
申请日:2018-12-12
Applicant: 中冶建筑研究总院(深圳)有限公司 , 中冶建筑研究总院有限公司
IPC: C04B28/00 , C04B111/40
Abstract: 本发明公开了一种轻质混凝土的制备方法,属于混凝土材料领域,包括以下步骤:S1:称量原材料;S2:将0.47质量份的水和各种添加剂混合;S3:称取2.85质量份的陶粒、0.42-0.56质量份的陶砂、0.98-0.84质量份的河砂;S4:混合搅拌,将0.8质量份的水泥、0.1质量份的硅灰、0.1质量份的漂珠放入到搅拌器中,再将S2制配好的溶液加入到搅拌器中,将S3混合好的砂石料加入到搅拌器中,使用搅拌器将加入的原料搅拌均匀制得轻质混凝土。本法制备的轻质混凝土不仅使用起来更加轻便,而且强度等级远超过现有技术制备的普通混凝土,同时很好地提升了废物利用率,对保护生态环境有很大作用。
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