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公开(公告)号:CN113280863B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202110628672.7
申请日:2021-06-07
Applicant: 兰州大学(CN)
IPC: G01D21/02 , G01K11/322 , G01B11/16 , G02B6/50 , E02D1/00
Abstract: 本发明公开了一种基于埋入式光纤路基水稳层温度、应变综合观测方法,包括光纤预处理、水稳层沟槽制作、光纤铺设、数据测量和数据处理几个步骤。采用布里渊光时域分析技术,实现了全分布式测量,可以连续准确测出光纤沿线任一点的温度、应变信息。同时,将传感光纤分层布设成网状,可以同时得到被测对象的横断面和纵断面的信息分布情况。实现对实验路段路基水稳层温度、应变信息的实时、连续、精确、三维立体的测量。
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公开(公告)号:CN114964006A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210732309.4
申请日:2022-06-27
Applicant: 兰州大学 , 西安元智系统技术有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于红外热成像与数字图像的石质文物裂隙监测方法,包括1)粘贴特征点图标;2)仪器架设;3)照片获取;4)图像处理;5)裂隙宽度获取;6)数据处理几个步骤。将红外热成像技术和数字图像结合,实现了无损、快速、准确、长期监测,实现石质文物裂隙的定量识别;通过获取得到的裂隙变形和岩体表面温度数据建立方程,研究石质文物裂隙与岩体表面温度之间的关系,预测裂缝发展演化规律,为石质文物保护和修复提供理论依据。
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公开(公告)号:CN113418641A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110628666.1
申请日:2021-06-07
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于FBG光纤光栅感测技术的公路应力、应变综合监测方法,包括1)点位布置,2)应力传感器封装,3)应变传感器封装,4)温度补偿传感器封装,5)传感器铺设和6)数据采集几个步骤。将应力传感器、应变传感器及温度补偿传感器铺设至道路的路基层、基层及面层中,可以连续准确测出道路不同结构层不同深度处的应力及应变数据。实现对实验路段应力、应变信息的实时、连续、精确、三维立体的测量。
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公开(公告)号:CN114964006B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202210732309.4
申请日:2022-06-27
Applicant: 兰州大学 , 西安元智系统技术有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于红外热成像与数字图像的石质文物裂隙监测方法,包括1)粘贴特征点图标;2)仪器架设;3)照片获取;4)图像处理;5)裂隙宽度获取;6)数据处理几个步骤。将红外热成像技术和数字图像结合,实现了无损、快速、准确、长期监测,实现石质文物裂隙的定量识别;通过获取得到的裂隙变形和岩体表面温度数据建立方程,研究石质文物裂隙与岩体表面温度之间的关系,预测裂缝发展演化规律,为石质文物保护和修复提供理论依据。
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公开(公告)号:CN113203743B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202110551750.8
申请日:2021-05-20
Applicant: 中铁二十一局集团第四工程有限公司 , 兰州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于红外热成像分析的路基裂缝检测识别及修复方法,包括以下步骤:1)导轨铺设:在待检测路段铺设平行导轨,在导轨上放置滑动架;2)照片获取:将红外热成像设备固定于滑动架上,对待检测路面进行拍照;再将可见光成像设备固定于滑动架上,对待检测路面进行拍照;3)数据处理:将红外热成像设备拍摄图像传入PC端,使用FLIR Tools软件调取热红外图片,获取温度参数(640*480),导出为Excel数据文件,处理后得到检测区域的温度等值线图;4)裂缝识别:根据步骤3)得到的温度等值线图和可见光成像设备拍摄的照片,对比识别水稳层中的裂缝,发现隐伏裂缝,预测裂缝发展趋势;5)裂缝修复:根据步骤4)的检测结果,对裂缝进行修补。
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公开(公告)号:CN113418641B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202110628666.1
申请日:2021-06-07
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于FBG光纤光栅感测技术的公路应力、应变综合监测方法,包括1)点位布置,2)应力传感器封装,3)应变传感器封装,4)温度补偿传感器封装,5)传感器铺设和6)数据采集几个步骤。将应力传感器、应变传感器及温度补偿传感器铺设至道路的路基层、基层及面层中,可以连续准确测出道路不同结构层不同深度处的应力及应变数据。实现对实验路段应力、应变信息的实时、连续、精确、三维立体的测量。
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公开(公告)号:CN113280863A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110628672.7
申请日:2021-06-07
Applicant: 兰州大学
IPC: G01D21/02 , G01K11/322 , G01B11/16 , G02B6/50 , E02D1/00
Abstract: 本发明公开了一种基于埋入式光纤路基水稳层温度、应变综合观测方法,包括光纤预处理、水稳层沟槽制作、光纤铺设、数据测量和数据处理几个步骤。采用布里渊光时域分析技术,实现了全分布式测量,可以连续准确测出光纤沿线任一点的温度、应变信息。同时,将传感光纤分层布设成网状,可以同时得到被测对象的横断面和纵断面的信息分布情况。实现对实验路段路基水稳层温度、应变信息的实时、连续、精确、三维立体的测量。
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公开(公告)号:CN113203743A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110551750.8
申请日:2021-05-20
Applicant: 中铁二十一局集团第四工程有限公司 , 兰州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于红外热成像分析的路基裂缝检测识别及修复方法,包括以下步骤:1)导轨铺设:在待检测路段铺设平行导轨,在导轨上放置滑动架;2)照片获取:将红外热成像设备固定于滑动架上,对待检测路面进行拍照;再将可见光成像设备固定于滑动架上,对待检测路面进行拍照;3)数据处理:将红外热成像设备拍摄图像传入PC端,使用FLIR Tools软件调取热红外图片,获取温度参数(640*480),导出为Excel数据文件,处理后得到检测区域的温度等值线图;4)裂缝识别:根据步骤3)得到的温度等值线图和可见光成像设备拍摄的照片,对比识别水稳层中的裂缝,发现隐伏裂缝,预测裂缝发展趋势;5)裂缝修复:根据步骤4)的检测结果,对裂缝进行修补。
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