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公开(公告)号:CN113591176B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202110734763.9
申请日:2021-06-30
Applicant: 中铁大桥科学研究院有限公司 , 中铁大桥局集团有限公司 , 武九铁路客运专线湖北有限责任公司
Inventor: 高军 , 王波 , 林晓 , 钟继卫 , 高峰 , 王翔 , 罗辉 , 汪正兴 , 张远征 , 荆国强 , 纪常永 , 肖龙 , 王辉麟 , 李力 , 王正一 , 戴青年 , 钱康 , 高宇馨
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G01K13/00 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种超大跨桥梁主塔施工混凝土温度智能监测装置和方法,涉及一般的控制或调节系统的技术领域,所述方法,包括:获取混凝土的基础数据,其中,所述基础数据包括混凝土组成成分数据和对应所述组成成分数据的热传导数据;基于所述组成成分数据的热传导数据设置所述混凝土组成成分数据的热权重;基于所述热权重与所述组成成分数据计算所述混凝土的整体热传导评分与整体热传导系数;获取所述混凝土最终形状数据;基于所述混凝土最终形状数据确定所述混凝土表面的目标区域;基于所述整体热传导评分与所述目标区域确定温度传感器预埋点数;基于所述温度传感器预埋点数据设置温度传感器完成对所述超大跨桥梁主塔施工混凝土温度的智能监测。
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公开(公告)号:CN113139993B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202110691936.3
申请日:2021-06-22
Applicant: 中铁大桥科学研究院有限公司 , 中铁大桥局集团有限公司
Inventor: 高军 , 钟继卫 , 林晓 , 王波 , 高峰 , 彭旭民 , 罗辉 , 荆国强 , 张远征 , 王翔 , 纪常永 , 肖龙 , 王辉麟 , 李力 , 王正一 , 戴青年 , 钱康 , 高宇馨
IPC: G06T7/50 , G06K9/62 , G06Q10/04 , G06Q50/02 , G01M99/00 , G01D21/02 , G05D23/30 , E01D1/00 , E01D21/00 , E01D101/24
Abstract: 本发明提供了一种超宽超大跨桥梁线性数据智能识别控制方法,包括:实时检测桥梁的状态变量数据和观测变量数据;所述状态变量数据包括:温度变化值、挠度变化值、托架形变值和成桥拱度;获取单位时间内的状态变量数据和观测变量数据,并进行完整性和异常数据筛选得到建模数据;对所述状态变量数据和所述观测变量数据进行融合建模;结合桥梁基础工程参数对所述建模进行可靠度分析计算,并制定不同的控制策略进行控制;所述控制策略包括:混凝土浇筑调节、垂直度施工设计和外应力加固设计,本发明结合桥梁基础工程参数对所述建模进行可靠度分析计算,并制定不同的控制策略进行控制,能够提高桥梁结构可靠性的评估准确度。
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公开(公告)号:CN113268808B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110821791.4
申请日:2021-07-21
Applicant: 中铁大桥科学研究院有限公司 , 中铁大桥局集团有限公司 , 武九铁路客运专线湖北有限责任公司
Inventor: 高军 , 钟继卫 , 林晓 , 王波 , 高峰 , 王翔 , 罗辉 , 荆国强 , 张远征 , 汪正兴 , 纪常永 , 肖龙 , 王辉麟 , 马远刚 , 刘彦峰 , 吕曹炯 , 李力 , 王正一 , 戴青年 , 钱康 , 高宇馨 , 唐达昆 , 熊晓晖 , 许丹
Abstract: 本发明提供了一种极软弱破碎围岩门式系统挑顶施工数字化检测方法,包括:构建当前施工现场的围岩三维云模型;基于所述围岩三维云模型,确定当前施工现场内的测量断面,并确定每个所述测量断面上的测量点;基于所述测量断面和所述测量点以及所述围岩三维云模型,生成对应的顶板沉降预测曲线和侧墙收敛预测曲线;基于所述顶板沉降预测曲线和所述侧墙收敛预测曲线以及外部输入的施工计划,模拟门式系统挑顶施工的开挖路线。在施工过程中,对施工现场的围岩进行数字化检测,模拟门式系统挑顶施工的开挖路线,并预测施工安全性,提高了极软弱破碎围岩门式系统挑顶施工过程中的安全性,减少了施工隐患。
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公开(公告)号:CN113250071B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110759785.0
申请日:2021-07-06
Applicant: 中铁大桥科学研究院有限公司 , 中铁大桥局集团有限公司
Inventor: 高军 , 汪正兴 , 林晓 , 王波 , 高峰 , 钟继卫 , 罗辉 , 王翔 , 张远征 , 肖龙 , 纪常永 , 荆国强 , 王辉麟 , 李力 , 王正一 , 戴青年 , 钱康 , 高宇馨
Abstract: 本发明提供了一种超大桥梁MR阻尼器自动激发装置和方法,其装置包扩:获取模块,用于获取超大桥梁预设时间段内的子斜拉索的参数信息和振动情况以及子MR阻尼器的位置信息;模型建立模块,用于基于所述子斜拉索的参数信息和振动情况以及子MR阻尼器的位置信息,建立子斜拉索‑MR阻尼器系统模型;控制模块,用于根据子斜拉索的振动情况,调节子MR阻尼器的输出控制力;故障检测模块,用于获取子MR阻尼器的阻尼信号,并进行提取检测,获得子MR阻尼器的实际控制力与振动情况,并基于获取模块和控制模块获得的子斜拉索振动情况和子MR阻尼器的输出控制力,识别故障类型;报警模块,用于基于所述故障类型,向调度室发送相应报警信息。
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公开(公告)号:CN113033509B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110554708.1
申请日:2021-05-21
Applicant: 中铁大桥科学研究院有限公司 , 武九铁路客运专线湖北有限责任公司
Inventor: 高军 , 钟继卫 , 林晓 , 王波 , 高峰 , 王翔 , 罗辉 , 汪正兴 , 张远征 , 荆国强 , 纪常永 , 肖龙 , 王辉麟 , 李力 , 王正一 , 戴青年 , 钱康 , 高宇馨
Abstract: 本申请公开一种5G模式斜拉桥温度效应分离数据监测识别方法及设备,方法包括:利用至少一个5G基站,以及在斜拉桥上设置的多个定位装置,获取定位装置以5G基站为参照物的方位数据;计算位置变化数据;计算三维形变数据;绘制三维形变波形;在三维形变波形中分离出温度效应的效应成分;获取斜拉桥的温度数据;绘制温度谱能曲线;提取温度谱能曲线的温度成分;将效应成分与温度成分进行比对,得到对斜拉桥的形变影响最大的温度成分。能够改善现有的温度效应分析识别方式难以准确的识别出桥梁形变数据种的温度效应的问题。
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公开(公告)号:CN113240358A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110790195.4
申请日:2021-07-13
Applicant: 中铁大桥科学研究院有限公司 , 中铁大桥局集团有限公司
Inventor: 高军 , 王波 , 林晓 , 钟继卫 , 高峰 , 王翔 , 罗辉 , 汪正兴 , 张远征 , 荆国强 , 纪常永 , 肖龙 , 王辉麟 , 李力 , 王正一 , 戴青年 , 钱康 , 高宇馨 , 唐达昆 , 熊晓晖 , 许丹
Abstract: 本发明提供了一种超大跨斜拉桥梁型施工徐变数据自动记录方法,其方法包括:获取超大跨斜拉桥梁的初始施工材料参数,同时,对超大跨斜拉桥梁进行实时监控,并获取监控结果;基于监控结果,分别获取预设监控时段的施工子材料参数;根据初始施工材料参数以及施工子材料参数确定超大跨斜拉桥梁的施工材料参数变化综合值;基于预设监控时段实时记录施工材料参数变化综合值,并基于记录结果生成超大跨斜拉桥梁型施工徐变数据表,实现对超大跨斜拉桥梁施工徐变数据的自动记录。对超大跨斜拉桥梁型施工材料参数进行监控,并根据预设监控时段确定超大跨斜拉桥梁型施工徐变数据,完成对徐变数据的自动记录,提高了对超大跨斜拉桥梁徐变数据记录的及时性。
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公开(公告)号:CN113033509A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110554708.1
申请日:2021-05-21
Applicant: 中铁大桥科学研究院有限公司 , 武九铁路客运专线湖北有限责任公司
Inventor: 高军 , 钟继卫 , 林晓 , 王波 , 高峰 , 王翔 , 罗辉 , 汪正兴 , 张远征 , 荆国强 , 纪常永 , 肖龙 , 王辉麟 , 李力 , 王正一 , 戴青年 , 钱康 , 高宇馨
Abstract: 本申请公开一种5G模式斜拉桥温度效应分离数据监测识别方法及设备,方法包括:利用至少一个5G基站,以及在斜拉桥上设置的多个定位装置,获取定位装置以5G基站为参照物的方位数据;计算位置变化数据;计算三维形变数据;绘制三维形变波形;在三维形变波形中分离出温度效应的效应成分;获取斜拉桥的温度数据;绘制温度谱能曲线;提取温度谱能曲线的温度成分;将效应成分与温度成分进行比对,得到对斜拉桥的形变影响最大的温度成分。能够改善现有的温度效应分析识别方式难以准确的识别出桥梁形变数据种的温度效应的问题。
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公开(公告)号:CN113622896A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110652046.1
申请日:2021-06-11
Applicant: 中铁大桥科学研究院有限公司 , 中铁大桥局集团有限公司 , 武九铁路客运专线湖北有限责任公司
Inventor: 高军 , 王波 , 林晓 , 钟继卫 , 高峰 , 王翔 , 罗辉 , 汪正兴 , 张远征 , 肖龙 , 纪常永 , 荆国强 , 王辉麟 , 彭旭民 , 李力 , 王正一 , 戴青年 , 钱康 , 高宇馨
IPC: E21B47/001 , E21B49/00 , E21B21/16
Abstract: 本申请实施例提供了一种斜拉桥深水超长桩钻进数据数字识别方法和装置,方法包括:通过海洋声速剖面仪器,采集待施工海域的深度、声速、温度和盐度、和海床坐标信息;基于深度、声速、温度和盐度、和海床坐标信息,构建海床地貌图;在海床上开设地震勘探井组,通过地震勘探井组获取海床地震勘探信息;基于海床地貌图和海床地震勘探信息,确定钻孔位置;该斜拉桥深水超长桩钻进数据数字识别方法一方面能够降低桩孔出现塌陷的概率;另一方面能够使得桩孔开设在地势较为平缓,且强度较高的地层上,可以保障斜拉桥的强度,同时可以相应的缩短钻孔深度,利于降低斜拉桥施工成本,缩短施工周期。
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公开(公告)号:CN113591176A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110734763.9
申请日:2021-06-30
Applicant: 中铁大桥科学研究院有限公司 , 中铁大桥局集团有限公司 , 武九铁路客运专线湖北有限责任公司
Inventor: 高军 , 王波 , 林晓 , 钟继卫 , 高峰 , 王翔 , 罗辉 , 汪正兴 , 张远征 , 荆国强 , 纪常永 , 肖龙 , 王辉麟 , 李力 , 王正一 , 戴青年 , 钱康 , 高宇馨
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G01K13/00 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种超大跨桥梁主塔施工混凝土温度智能监测装置和方法,涉及一般的控制或调节系统的技术领域,所述方法,包括:获取混凝土的基础数据,其中,所述基础数据包括混凝土组成成分数据和对应所述组成成分数据的热传导数据;基于所述组成成分数据的热传导数据设置所述混凝土组成成分数据的热权重;基于所述热权重与所述组成成分数据计算所述混凝土的整体热传导评分与整体热传导系数;获取所述混凝土最终形状数据;基于所述混凝土最终形状数据确定所述混凝土表面的目标区域;基于所述整体热传导评分与所述目标区域确定温度传感器预埋点数;基于所述温度传感器预埋点数据设置温度传感器完成对所述超大跨桥梁主塔施工混凝土温度的智能监测。
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公开(公告)号:CN113268808A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110821791.4
申请日:2021-07-21
Applicant: 中铁大桥科学研究院有限公司 , 中铁大桥局集团有限公司 , 武九铁路客运专线湖北有限责任公司
Inventor: 高军 , 钟继卫 , 林晓 , 王波 , 高峰 , 王翔 , 罗辉 , 荆国强 , 张远征 , 汪正兴 , 纪常永 , 肖龙 , 王辉麟 , 马远刚 , 刘彦峰 , 吕曹炯 , 李力 , 王正一 , 戴青年 , 钱康 , 高宇馨 , 唐达昆 , 熊晓晖 , 许丹
Abstract: 本发明提供了一种极软弱破碎围岩门式系统挑顶施工数字化检测方法,包括:构建当前施工现场的围岩三维云模型;基于所述围岩三维云模型,确定当前施工现场内的测量断面,并确定每个所述测量断面上的测量点;基于所述测量断面和所述测量点以及所述围岩三维云模型,生成对应的顶板沉降预测曲线和侧墙收敛预测曲线;基于所述顶板沉降预测曲线和所述侧墙收敛预测曲线以及外部输入的施工计划,模拟门式系统挑顶施工的开挖路线。在施工过程中,对施工现场的围岩进行数字化检测,模拟门式系统挑顶施工的开挖路线,并预测施工安全性,提高了极软弱破碎围岩门式系统挑顶施工过程中的安全性,减少了施工隐患。
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