基于动力测试的拉索频率综合自验证分析方法

    公开(公告)号:CN114459596B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210128825.6

    申请日:2022-02-11

    IPC分类号: G01H17/00 G01L5/04 G06F17/14

    摘要: 本发明公开了一种基于动力测试的拉索频率综合自验证分析方法:获取拉索振动响应时程数据;分别使用傅里叶变换法模块、经验模态分解模块以及变分模态分解模块处理拉索动力响应时程数据;根据以上步骤中的三种模块方法,分别分解出的拉索频率值,根据每组输出频率结果判断是否可以确定频率值的对应振动阶数,若可以则输出一阶振动频率结果,比较三种模块得到的一阶振动频率,判断三组数据是否满足收敛条件;否则输出三种模块分析方法得到的最小频率结果,比较三种模块的结果之间是否满足频率阶数关系,判断是否可以确定各频率对应的振动阶数,若无法确定则该组测量数据无法提取有效频率,否则输出动力分析结果。

    一种考虑张拉次序影响的预应力损失精确计算方法

    公开(公告)号:CN114201796A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111414261.4

    申请日:2021-11-25

    摘要: 本发明公开了一种考虑张拉次序影响的预应力损失精确计算方法,包括以下步骤:S1、按照设计工况,确定预应力筋的根数以及张拉次序,根据张拉顺序,对预应力混凝土梁/板中预应力筋顺次进行编号,记录每根预应力筋的设计张拉应力,并依次排列形成张拉应力矩阵;S2、获取预应力混凝土梁/板的参数,并利用获取的预应力混凝土梁/板的参数信息构建预应力损失计算矩阵;S3、将预应力混凝土梁/板弹性压缩变形损失后每根预应力筋的张拉应力按照顺序排列,形成考虑损失的实际张拉应力矩阵;S4、根据张拉应力矩阵×预应力损失计算矩阵=考虑损失的实际张拉应力矩阵的关系,计算预应力筋损失后张拉应力的数值。

    预应力混凝土框架梁塑性阶段次弯矩的测量方法

    公开(公告)号:CN114062151A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111371499.3

    申请日:2021-11-18

    IPC分类号: G01N3/12 G01N3/06

    摘要: 本发明预应力混凝土框架梁塑性阶段次弯矩的测量方法包括:混凝土框架的仿制,将仿制混凝土框架安装在试验位置;在弹性阶段中,对框架梁进行预应力张拉测试;对框架梁1进行塑性阶段的压力测试;对框架梁进行持续加载,当载荷达到Q时,框架柱和框架梁交叉节点处产生竖向变形、开裂或塑性变形,得到塑性阶段次弯矩M次p=(N1*⊿F*H)/(⊿N);得到实际混凝土框架梁塑性阶段次弯矩M塑’,根据测量仿制混凝土框架在弹性阶段次弯矩M次0和塑性阶段次弯矩M次p,得到比值k2=M次0/M次p,实际混凝土框架梁弹性阶段的次弯矩M次0’由规范规定的公式进行计算,实际混凝土框架在塑性阶段的次弯矩M塑’=M次0’/k2。

    混凝土弹性模量及收缩应变随时间变化的确定方法

    公开(公告)号:CN114018711A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111371658.X

    申请日:2021-11-18

    IPC分类号: G01N3/08 G01N3/02

    摘要: 本发明公开了一种混凝土弹性模量及收缩应变随时间变化的确定方法,包括以下步骤:S1、选取尺寸相同的两段外管固定在底板上;选取壁厚不同的两段内管分别同轴置于两段外管内部,并固定在底板上;外管和内管的高度均相同;S2、在两段内管内壁上环向固定多个应变片;并将两组应变片通过导线连接至应变仪;S3、在两组外管和内管之间的间隙中同时灌注待测的混凝土,灌注完成后在混凝土顶面覆盖塑料膜密封;S4、测量两组内管在不同龄期的应变值,计算各个龄期的混凝土的弹性模量和混凝土收缩应变。本发明操作简单可靠,能够准确测量混凝土不同龄期的收缩应变值、弹性模量,所得数据精度高,经济适用,推广性强。

    预应力智能调控装置及其索力调控方法

    公开(公告)号:CN112065061B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202010871474.9

    申请日:2020-08-26

    IPC分类号: E04G21/12 E04C5/12

    摘要: 本发明公开了一种预应力智能调控装置及其索力调控方法,调控装置安装在具有拉索的结构端部;包括外接螺栓杆、液压穿心千斤顶、伺服油泵、固定螺栓、可调螺栓、穿心式压力传感器、伺服电机、拧动齿轮和智能控制系统;本发明提供的预应力智能调控装置在现有的大跨度建筑结构的拉索端部安装连接,通过智能控制系统控制液压穿心千斤顶拉动拉索端部的外接螺栓杆,通过伺服电机驱动拧进或拧出可调螺栓,实现对索力的智能调整,液压穿心千斤顶只有在索力调整时才施加油压,平时无油压,能够有效避免漏油;拧进拧出可调螺栓均是在可调螺栓不受力情况下进行,需要伺服电机转动的力矩较小,整体结构简单可靠,易于推广使用,调节效果好。

    预应力筋的疲劳-应力松弛测试装置

    公开(公告)号:CN111766164B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202010790404.0

    申请日:2020-08-07

    IPC分类号: G01N3/34 G01N3/36 G01N3/02

    摘要: 本发明的预应力筋的疲劳‑应力松弛测试装置包括:左锚具、左侧板、支撑杆、右侧板和右锚具,左侧板和右侧板分别被固定在至少三根支撑杆的两端,待测筋穿过左侧板和右侧板,其两端分别通过左锚具和右锚具固定在左侧板和右侧板上,它还包括:至少一个加载支架和千斤顶,加载支架包括:拉杆、上拉板、中间板、挡块和下拉板,至少三根拉杆的一端固定在下拉板上,三根拉杆的另一端穿过中间板固定在上拉板上,中间板固定在其中二根支撑杆上,千斤顶放置在中间板上,其上端顶住上拉板,下拉板放置在待测筋的下方,在下拉板上装有两块挡块,待测筋被卡在两块挡块和下拉板之间,本发明实现了考虑服役荷载作用下的预应力筋松弛测试。

    基于分布式光纤传感器的工业厂房动力监测方法

    公开(公告)号:CN112432694A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202011227975.X

    申请日:2020-11-06

    IPC分类号: G01H9/00 G01H17/00

    摘要: 本发明基于分布式光纤传感器的工业厂房动力监测方法它包括以下步骤:厂房结构全范围布设分布式光纤传感器和局部位置布设点式加速传感器;通过外力激励,结合y(t)=ax2(t)+bx(t)+c拟合方程,找出方程待定参量a、b、c,建立分布式光纤传感器的传输信号和点式加速传感器的传输信号之间的关系,其中包含竖向振动和横向振动两个方向;通过全范围分布式光纤传感器对生产周期内的结构振动进行监控,找到若干振幅最大的位置即关键位置,在上述关键位置处增设点式加速度传感器重点监测,从而完成全范围的光纤传感器覆盖和关键位置的点式加速传感器的精确测试的工业厂房监测系统组网。

    一种预应力值端部检测的连接装置及检测方法

    公开(公告)号:CN111811715A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010717282.2

    申请日:2020-07-23

    摘要: 本发明公开了一种预应力值端部检测的连接装置及检测方法,用于对混凝土结构端面露出的待检测预应力钢绞线进行预应力检测;包括内连接锚具、检测用钢绞线、外连接锚具、反力架、压力传感器、张拉千斤顶、电子位移计和数据采集系统;本发明利用检测用钢绞线、内连接锚具和外连接锚具实现对待检测预应力钢绞线的延长,在待检测预应力钢绞线上依次安装反力架、压力传感器、张拉千斤顶,并安装电子位移计测量张拉千斤顶的油缸的伸出量;对检测用钢绞线进行张拉,读取压力传感器的力值和电子位移计数值,并通过数据采集系统采集数据;通过观察力-位移曲线,当力-位移曲线突然出现转折,趋于平缓时,该力值就是预应力值;本发明结构简单,检测方便。

    模拟实际服役状态的预应力筋疲劳-应力松弛测试方法

    公开(公告)号:CN111766165A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010790405.5

    申请日:2020-08-07

    发明人: 曾滨 许庆 陈洁 徐曼

    IPC分类号: G01N3/34 G01N3/36 G01N3/02

    摘要: 本发明模拟实际服役状态的预应力筋疲劳-应力松弛测试方法包括:将待测筋安装于固定长度的测试固定装置两端之间;在其中一端锚具内装有应力传感器,在靠近其中一个锚具待测筋上装有应变传感器,用拉伸装置从待测筋的另一端张拉待测筋至设计值N,在张拉待测筋的过程中,测量并记录应力传感器的应力σ和相应的应变传感器的应变ε,计算得到弹性模量E=σ/ε;在测试固定装置两端之间的待测筋某一处位置,采用加载装置对待测筋反复多次施加正交方向上的荷载F(t),记录待测筋端部应力传感器显示出的应力和加载时间;得到应力与时间/疲劳加载次数的关系曲线,基于测试得到的弹性模量,将应力转换为应变,建立应变与时间或疲劳次数的关系曲线。