一种钢筋混凝土梁致损荷载智能反演识别方法

    公开(公告)号:CN117951985A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202311735925.6

    申请日:2023-12-15

    IPC分类号: G06F30/27 G06F18/27 G06N20/00

    摘要: 本发明公开了一种钢筋混凝土梁致损荷载智能反演识别方法,包括:对在服役过程中受损的钢筋混凝土梁进行检测,以获取其损伤性态表征指标和系统参数;采用实验模拟的方式,得到关于混凝土梁的损伤性态、历史荷载历程、当前增量荷载激励及增量荷载激励响应的数据;基于上述数据,建立表观损伤、历史荷载历程及增量荷载激励响应之间的映射关系;基于此映射关系,构建一个机器学习模型,用于通过隐式求解方式智能反演出钢筋混凝土梁的致损荷载;将在服役过程中受损的钢筋混凝土梁的相关参数输入机器学习模型,反演出其致损荷载值。本发明为混凝土结构的健康评估和安全运维提供了一种有效手段,能够准确评估钢筋混凝土梁在长期服役中的性能和安全状况。

    一种基于深度学习的混凝土裂缝动态扩展实时监测方法

    公开(公告)号:CN117292113A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311233370.5

    申请日:2023-09-21

    摘要: 本发明公开了一种基于深度学习的混凝土裂缝动态扩展实时监测方法,包括:对YOLOv7模型进行改进,并对改进后的模型进行训练和验证,得到裂缝目标检测模型;实时采集待监测的混凝土的图像,并将采集到的图像输入裂缝目标检测模型,得到当前图像对应的裂缝目标检测结果;基于预设的裂缝扩展判断基准,根据相邻两帧图像对应的裂缝目标检测结果,判断当前时刻裂缝是否发生扩展;当确定当前时刻裂缝发生扩展时,输出裂缝参数的动态扩展变化值。本发明能够对混凝土结构新产生的裂缝损伤进行实时识别,以及对既有裂缝的动态扩展进行实时监测,从而实现更高效、更精准的裂缝动态扩展监测。

    一种基于微元法的混凝土表面裂缝宽度计算方法

    公开(公告)号:CN115953451A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202211561461.7

    申请日:2022-12-07

    摘要: 本发明公开了一种基于微元法的混凝土表面裂缝宽度计算方法,包括:获取待计算宽度裂缝的二值化图像,并将所述二值化图像划分为多个微单元,然后分别计算各个微单元两侧边缘的像素坐标及各个微单元的中心点坐标;针对每一微单元,分别执行以下步骤:得到微单元两侧边缘对应的拟合边缘线;得到微单元的垂足点坐标;其中,所述垂足点坐标指的是两条拟合边缘线的垂线相交于微单元的中心点时,拟合边缘线与其垂线的交点坐标;基于垂足点坐标,计算出两个垂足点的欧式距离,作为当前微单元的裂缝宽度。本发明实现了裂缝宽度亚像素级精度,同时提高了计算效率,为混凝土结构表面裂缝的定量评估提供了重要支撑,有利于揭示结构受力机理、评估结构安全性。

    一种含锌高炉除尘灰再资源化处理方法

    公开(公告)号:CN103866131B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201410092856.6

    申请日:2014-03-13

    IPC分类号: C22B7/02 C22B19/00

    CPC分类号: Y02P10/212

    摘要: 一种含锌高炉除尘灰再资源化方法,属于钢铁生产领域,其特征是:控制还原温度、还原气氛和还原时间,在精细还原装置中将经过预处理的含锌高炉除尘灰中锌、铁氧化物予以还原,由于还原温度低于1050℃,还原过程不发生烧结和熔融。还原生成的锌以气态形式逸出经集尘装置收集得富锌产物,还原生成的粉状铁存在于固体残余物中可全部用于配制脱硫剂,不再产生二次固废污染。本发明将含锌高炉除尘灰在低于1050℃予以还原,还原过程不发生熔融或烧结,还原后固体富铁残余物和气态挥发高锌产物仍为粉状物料,均不产生烧结,过程能耗非常低,不产生熔渣等二次固废,环境友好,有很好的经济效益。

    一种基于DIC技术的混凝土碳化深度检测方法及设备

    公开(公告)号:CN116164690A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202211684949.9

    申请日:2022-12-27

    IPC分类号: G01B21/18

    摘要: 本发明提供一种基于DIC技术的混凝土碳化深度检测方法及设备,该方法包括:(1)在待测混凝土结构表面钻取芯样,获取标准试件;(2)对试件外立面喷涂散斑图案,并在不同高度位置绘制环向标示线;(3)沿试件周围布设至少一个相机,调节DIC系统支架;(4)对试件加载并同步至少一个相机拍摄,记录变形图像,从而得到试件外立面全场应变变形云图;(5)根据试件的应变变形云图突变界限及环向标示线,获取混凝土碳化深度最大值;(6)重复(4)至(5),至少一次获得深度最大值,通过计算得到混凝土碳化深度均值。本发明实施例提供的基于DIC技术的混凝土碳化深度检测方法及设备,操作简单,利于提高混凝土碳化深度检测的精度。

    一种含锌高炉除尘灰再资源化处理方法

    公开(公告)号:CN103866131A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410092856.6

    申请日:2014-03-13

    IPC分类号: C22B7/02 C22B19/00

    CPC分类号: Y02P10/212

    摘要: 一种含锌高炉除尘灰再资源化方法,属于钢铁生产领域,其特征是:控制还原温度、还原气氛和还原时间,在精细还原装置中将经过预处理的含锌高炉除尘灰中锌、铁氧化物予以还原,由于还原温度低于1050℃,还原过程不发生烧结和熔融。还原生成的锌以气态形式逸出经集尘装置收集得富锌产物,还原生成的粉状铁存在于固体残余物中可全部用于配制脱硫剂,不再产生二次固废污染。本发明将含锌高炉除尘灰在低于1050℃予以还原,还原过程不发生熔融或烧结,还原后固体富铁残余物和气态挥发高锌产物仍为粉状物料,均不产生烧结,过程能耗非常低,不产生熔渣等二次固废,环境友好,有很好的经济效益。

    基于视觉模型和局部单元法的结构构件截面尺寸检测方法

    公开(公告)号:CN118823095A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410952931.5

    申请日:2024-07-16

    摘要: 本发明公开了一种基于视觉模型和局部单元法的结构构件截面尺寸检测方法,属于工程结构智能检测技术领域,其包括:利用相机对被测结构构件进行拍摄,获取被测结构构件图像;对相机进行标定,得到相机标定参数;将被测结构构件图像输入预设的图像分割模型,利用图像分割模型得到被测结构构件图像的有效掩膜,并从有效掩膜中提取背景掩膜;将背景掩膜与被测结构构件图像进行融合,生成仅包含目标区域的二值化掩膜;基于二值化掩膜,结合相机标定参数,实现结构构件截面尺寸检测。本发明方法具有高效、准确、稳定的特点,适用于各种复杂环境下的结构构件检测需求,可显著提高检测工作的自动化程度和精度。

    一种裂缝语义分割模型推理结果的评估方法及装置

    公开(公告)号:CN115953578A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202211579017.8

    申请日:2022-12-07

    IPC分类号: G06V10/26 G06N5/04 G06V10/28

    摘要: 本发明提供一种裂缝语义分割模型推理结果的评估方法及装置,属于混凝土裂缝检测技术领域。所述方法包括:S101,利用裂缝语义分割模型和标注软件分别获得裂缝图像的推理结果和真实结果;S102,将推理结果的裂缝所在行与真实结果进行比较,判断该行像素是否分割正确;S103,当行像素分割正确时,循环遍历下一行像素;当行像素分割错误时,循环遍历该行所有列的像素点,并与真实结果比较,判断该行哪列像素分割错误;S104,重复步骤S102~步骤S103,直至裂缝所有行遍历完成为止;S105,确定裂缝所有行分割错误的像素分布。采用本发明,能够在提高模型推理结果的评估精度的同时,提高评估效率。

    一种高温合金的蠕变曲线预测方法

    公开(公告)号:CN115035963A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210588091.X

    申请日:2022-05-27

    摘要: 本发明公开一种高温合金的蠕变曲线预测方法,属于材料科学与工程的技术领域。所述蠕变曲线预测方法基于蠕变条件‑蠕变时间‑蠕变断裂寿命数据集,利用机器学习以及拉森‑米勒参数方程,实现了数据驱动精准预测高温合金的蠕变曲线。本发明的方法可在数据集覆盖的蠕变条件和蠕变寿命范围内,对其他条件的蠕变曲线做出快速预测,包括预测蠕变某一蠕变条件下的蠕变断裂时间和某一蠕变应变对应的蠕变中断时间,对材料科学领域一些复杂且数据条件较少的机器学习问题具有借鉴意义。此外,该方法适用于不同类型的高温合金,在高温合金蠕变曲线预测以及蠕变寿命管理方面具有广阔前景。