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公开(公告)号:CN119321338A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411494616.9
申请日:2024-10-24
Applicant: 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 , 武汉大学
IPC: E21D21/00
Abstract: 本发明涉及了岩土锚固技术领域,具体涉及了一种基于应力波透反射理论的锚杆及其制备方法、系统。包括获取锚固围岩体的声波纵波波速和密度,根据所述声波纵波波速和密度计算得到锚固围岩体的波阻抗;根据锚固围岩体的波阻抗确定混凝土砂浆材料的波阻抗;基于混凝土砂浆材料的波阻抗得到锚杆所需的波阻抗,基于锚杆的波阻抗条件制备得到所述锚杆。本方法降低应力波透射出去的应力波强度,进而降低后部锚杆体的应力波入射强度。
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公开(公告)号:CN109799265A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910147579.7
申请日:2019-02-27
Applicant: 武汉大学
IPC: G01N27/04
Abstract: 本发明公开了一种利用碳纤维布测定混凝土损伤部位及程度的方法,利用碳纤维的导电性和压阻效应,对表面带有绝缘涂层的碳纤维束丝两端电极施加一定电压,与计算机连接后,得到起爆前后表面带有绝缘涂层的碳纤维束丝中电流的变化情况,建立数据库。本发明的目的是通过测量混凝土构件上表面带有绝缘涂层的碳纤维束丝上的电流在遭受爆炸、碰撞等冲击作用前后的变化,智能判断冲击作用位置、毁伤破坏范围和程度,实现对混凝土结构健康状态的智能评估。
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公开(公告)号:CN113205025A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110451556.2
申请日:2021-04-26
Applicant: 武汉大学
IPC: G06K9/00 , G06K9/32 , G06K9/62 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06T7/246 , G06T7/00 , G06F16/583 , G06F16/587
Abstract: 本发明公开了一种基于机器视觉和时序模式的强夯夯锤运动状态判别方法。包括如下步骤:首先,训练可识别强夯夯锤的目标检测模型;其次,针对连续的强夯施工影像序列进行强夯夯锤目标检测,并记录每帧图像中的夯锤目标位置;最后,对比连续的影像序列数据中的夯锤位置,分析其位置变化过程,匹配对应的时序模式,智能判定强夯夯锤运动状态。本发明针对目前强夯施工过程中,采用人工记录方式的夯次计量方法存在的人力成本较高、从业人员劳动保障程度低且监管力度低时存在数据造假的风险。基于机器视觉的强夯夯锤目标运动检测技术,可智能判断强夯施工过程中的夯锤运动状态,实现自动化夯次无人计量,在强夯施工监管领域有较大的应用和推广价值。
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公开(公告)号:CN110009214B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201910241963.3
申请日:2019-03-28
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明提供高坝泄洪振动对周边居民生活舒适度影响的评价方法,包括:步骤1.采集高坝泄洪振动信号并提取泄洪振动信号中振动峰值速度、振动主频率和低频能量集中系数作为环境扰动特性指标;步骤2.采集人体静坐正常情况下的正常心率和血压值,以及泄洪振动情况下人体心率和血压值,然后计算出人体的心率变化率和血压变化率;步骤3.建立心理烦恼率与振动峰值速度、振动主频率和低频能量集中系数的关系;步骤4.对振动峰值速度和低频能量集中系数与心率变化率和血压变化率指标,通过回归分析法分别建立关系;步骤5.建立基于人体生理与心理指标的泄洪振动影响综合评价模型,通过该综合评价模型对周边居民生活舒适度影响进行评价。
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公开(公告)号:CN109779370B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910141107.0
申请日:2019-02-26
Applicant: 武汉大学
IPC: E04H9/04 , E02B7/04 , E02D15/02 , C04B28/04 , C04B111/20 , C04B111/74
Abstract: 本发明公开了一种基于空心玻璃微珠的水下抗爆复合防护结构及其施工方法。该复合防护结构由布置在涉水建筑物表面现浇施工的玄武岩纤维高强混凝土层和掺空心玻璃微珠混凝土层组成。利用掺玄武岩纤维活性粉末混凝土的超高强度承受近距离水下爆炸打击,并解决主体结构中钢筋受水体中离子腐蚀后耐久性下降的问题;同时利用空心玻璃微珠中密封气体与周围介质的波阻抗失配特性,实现水下爆炸冲击波的反射,减缓应力波在结构中的传播。该复合防护结构通过逐级削能,有效防止爆炸冲击波对涉水建筑物的破坏。此外,该复合防护结构抗腐蚀性、抗渗性、耐久性等性能良好,可广泛用于各类涉水建筑物的水下抗爆防护。
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公开(公告)号:CN110009214A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910241963.3
申请日:2019-03-28
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明提供高坝泄洪振动对周边居民生活舒适度影响的评价方法,包括:步骤1.采集高坝泄洪振动信号并提取泄洪振动信号中振动峰值速度、振动主频率和低频能量集中系数作为环境扰动特性指标;步骤2.采集人体静坐正常情况下的正常心率和血压值,以及泄洪振动情况下人体心率和血压值,然后计算出人体的心率变化率和血压变化率;步骤3.建立心理烦恼率与振动峰值速度、振动主频率和低频能量集中系数的关系;步骤4.对振动峰值速度和低频能量集中系数与心率变化率和血压变化率指标,通过回归分析法分别建立关系;步骤5.建立基于人体生理与心理指标的泄洪振动影响综合评价模型,通过该综合评价模型对周边居民生活舒适度影响进行评价。
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公开(公告)号:CN110016892A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910178662.0
申请日:2019-03-11
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明提供了一种基于冲击波反射消能的水下抗爆防护结构,其特征在于,包括:混凝土层,均匀掺杂有中空心玻璃微珠,临水面在纵向和横向上都呈连续排列的正四棱锥状,并且每个正四棱锥的侧面与底面夹角均为45°;和聚丙烯层,形成在混凝土层的临水面的表面上,形状与临水面相同,呈连续排列的正四棱锥状,其中,混凝土层中,中空心玻璃微珠的真密度为0.32~0.6g/cm3,壁厚为1~2μm。本发明所提供的水下抗爆防护结构消能抗爆效果显著,制作工艺简单,减震范围较大,应急性更加优异,可广泛适用于各种防护对象的防爆炸保护,尤其适用于对涉水建筑物的防护。
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公开(公告)号:CN109837927A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201910145482.2
申请日:2019-02-27
Applicant: 武汉大学
IPC: E02D31/00 , E02B3/26 , C08L9/06 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K7/28 , C08K3/22 , C08K5/09 , C08K3/06
Abstract: 本发明公开了一种用于涉水建筑物的抗冲击复合防护结构,包括复合材料层以及固定在复合材料层底部的若干个吸盘,复合材料层由以改性空心玻璃微珠为填料的泡沫橡胶超弹性材料构成,改性空心玻璃微珠占复合材料层的体积比为15%以上,保证复合材料层中具有足够的密封气体用于反射爆炸冲击波,所述吸盘便于将本预制复合材料层快捷地安装到涉水建筑物表面。本发明首先利用橡胶超弹性材料的大变形特性进行爆炸冲击波能量耗散,当爆炸冲击波传到橡胶材料内部时,利用橡胶材料中改性空心玻璃微珠密封气体与周围介质波阻抗失配原理,反射冲击波传播,进一步减缓爆炸冲击波在涉水结构中的传播,综合抗爆效果显著,适用于各类涉水建筑物的防护。
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公开(公告)号:CN109799266A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910150544.9
申请日:2019-02-28
Applicant: 武汉大学
IPC: G01N27/04
Abstract: 本发明公开了一种利用碳纤维布测定混凝土损伤部位及程度的方法,利用碳纤维的导电性和压阻效应,对表面带有绝缘涂层的碳纤维束丝两端电极施加一定电压,与计算机连接后,得到起爆前后表面带有绝缘涂层的碳纤维束丝中电流的变化情况,建立数据库。本发明的目的是通过测量混凝土构件上表面带有绝缘涂层的碳纤维束丝上的电流在遭受爆炸、碰撞等冲击作用前后的变化,智能判断冲击作用位置、毁伤破坏范围和程度,实现对混凝土结构健康状态的智能评估。
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公开(公告)号:CN109779370A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910141107.0
申请日:2019-02-26
Applicant: 武汉大学
IPC: E04H9/04 , E02B7/04 , E02D15/02 , C04B28/04 , C04B111/20 , C04B111/74
Abstract: 本发明公开了一种基于空心玻璃微珠的水下抗爆复合防护结构及其施工方法。该复合防护结构由布置在涉水建筑物表面现浇施工的玄武岩纤维高强混凝土层和掺空心玻璃微珠混凝土层组成。利用掺玄武岩纤维活性粉末混凝土的超高强度承受近距离水下爆炸打击,并解决主体结构中钢筋受水体中离子腐蚀后耐久性下降的问题;同时利用空心玻璃微珠中密封气体与周围介质的波阻抗失配特性,实现水下爆炸冲击波的反射,减缓应力波在结构中的传播。该复合防护结构通过逐级削能,有效防止爆炸冲击波对涉水建筑物的破坏。此外,该复合防护结构抗腐蚀性、抗渗性、耐久性等性能良好,可广泛用于各类涉水建筑物的水下抗爆防护。
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