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公开(公告)号:CN109139067B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN201811220892.0
申请日:2018-10-19
摘要: 本发明公开了一种沉降监测预警的地下洞室支护结构,包括:横梁、弹性立柱和底座,所述弹性立柱分别设置在横梁两端的下方,所述底座分别设置在弹性立柱的底部,所述横梁底部设置有数组沉降预警组件,所述沉降预警组件分别包括螺纹套、调节螺栓、浮动板和观测筒,两个螺纹套间隔设置在横梁底部,所述浮动板位于两个螺纹套下方,所述调节螺栓分别穿过浮动板而旋拧在螺纹套底部,所述观测筒平行设置在浮动板底部,所述观测筒中灌入有色溶液,利用调节螺栓的旋拧而调节观测筒的水平。通过上述方式,本发明所述的沉降监测预警的地下洞室支护结构,既增加了对地下洞室顶部的支撑,又能检测沉降变化,提升施工安全性。
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公开(公告)号:CN109139067A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811220892.0
申请日:2018-10-19
摘要: 本发明公开了一种沉降监测预警的地下洞室支护结构,包括:横梁、弹性立柱和底座,所述弹性立柱分别设置在横梁两端的下方,所述底座分别设置在弹性立柱的底部,所述横梁底部设置有数组沉降预警组件,所述沉降预警组件分别包括螺纹套、调节螺栓、浮动板和观测筒,两个螺纹套间隔设置在横梁底部,所述浮动板位于两个螺纹套下方,所述调节螺栓分别穿过浮动板而旋拧在螺纹套底部,所述观测筒平行设置在浮动板底部,所述观测筒中灌入有色溶液,利用调节螺栓的旋拧而调节观测筒的水平。通过上述方式,本发明所述的沉降监测预警的地下洞室支护结构,既增加了对地下洞室顶部的支撑,又能检测沉降变化,提升施工安全性。
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公开(公告)号:CN109295931A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811220893.5
申请日:2018-10-19
IPC分类号: E02B7/08
摘要: 本发明公开了一种抗震坝体水工结构及其建造方法,包括:混凝土坝体、桩体、上护板和侧护板,所述桩体设置在混凝土坝体中且底部延伸至混凝土坝体下方的地面中,所述上护板设置在混凝土坝体的顶部且与桩体一一对应,所述桩体包括混凝土管及埋设在混凝土管中的钢筋网,所述桩体上设置有位于混凝土坝体中的护套,相邻桩体上的护套之间设置有第一拉杆,所述侧护板分别设置在混凝土坝体的侧面,所述侧护板的内侧设置有与相邻桩体上的护套相连接的第二拉杆。通过上述方式,本发明所述的抗震坝体水工结构及其建造方法,提升了混凝土坝体的结构强度,抗震效果好。
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公开(公告)号:CN209025051U
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201821699082.3
申请日:2018-10-19
IPC分类号: E02B7/08
摘要: 本实用新型公开了一种抗震坝体水工结构,包括:混凝土坝体、桩体、上护板和侧护板,所述桩体设置在混凝土坝体中且底部延伸至混凝土坝体下方的地面中,所述上护板设置在混凝土坝体的顶部且与桩体一一对应,所述桩体包括混凝土管及埋设在混凝土管中的钢筋网,所述桩体上设置有位于混凝土坝体中的护套,相邻桩体上的护套之间设置有第一拉杆,所述侧护板分别设置在混凝土坝体的侧面,所述侧护板的内侧设置有与相邻桩体上的护套相连接的第二拉杆。通过上述方式,本实用新型所述的抗震坝体水工结构,提升了混凝土坝体的结构强度,抗震效果好。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208918563U
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201821699083.8
申请日:2018-10-19
摘要: 本实用新型公开了一种沉降监测预警的地下洞室支护结构,包括:横梁、弹性立柱和底座,所述弹性立柱分别设置在横梁两端的下方,所述底座分别设置在弹性立柱的底部,所述横梁底部设置有数组沉降预警组件,所述沉降预警组件分别包括螺纹套、调节螺栓、浮动板和观测筒,两个螺纹套间隔设置在横梁底部,所述浮动板位于两个螺纹套下方,所述调节螺栓分别穿过浮动板而旋拧在螺纹套底部,所述观测筒平行设置在浮动板底部,所述观测筒中灌入有色溶液,利用调节螺栓的旋拧而调节观测筒的水平。通过上述方式,本实用新型所述的沉降监测预警的地下洞室支护结构,既增加了对地下洞室顶部的支撑,又能检测沉降变化,提升施工安全性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN113280963A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110578974.8
申请日:2021-05-26
申请人: 南通河海大学海洋与近海工程研究院 , 河海大学
摘要: 本发明公开了一种基于改进S变换的实时索力识别方法,该方法是在对窗函数改进的S变换的基础上,引入同步压缩变换,使得索力的识别更加准确。具体实现包括以下步骤:首先输入环境激励下采集到的斜拉桥拉索振动时域信号,然后选择合适的窗函数控制因子,对输入的时域信号做改进的S变换,接着对变换后的时频平面信号做同步压缩变换,得到高分辨时频谱图,最后从谱图中提取拉索实时振动频率曲线,并利用索力测量的振动法结合实时振动频率得完成实时索力的识别。该方法既保留了S变换适用性广,分辨率高的优点,又针对性地提高了局部识别精度,是一种高性能的索力识别方法。
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公开(公告)号:CN113033054A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110332735.4
申请日:2021-03-29
申请人: 河海大学 , 南通河海大学海洋与近海工程研究院
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/27 , G06F30/13 , G06F111/06 , G06F111/08 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本发明提供一种基于PCE_BO的结构性能参数快速反演方法,包括以下步骤:步骤1:建立可表征结构物理模型特性的高保真数值模型;步骤2:选定待反演的结构性能参数作为输入变量,通过拉丁超立方法随机采样有限组输入变量集,代入结构数值模型中求解出相应的输出变量集,构建可表征结构特性的多项式混沌展开代理模型;步骤3:通过纳入工程需求参数对应的实测数据作为贝叶斯优化器中的输入集,再基于多项式混沌展开代理模型结合贝叶斯优化算法来快速更新待反演的结构性能参数。本发明弥补传统确定性反分析的不足,解放经典反分析领域中反演效率受制于复杂数值模型计算成本的限制,提高反演效率和对噪声的鲁棒性,实现了结构性能参数快速反演的目标。
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公开(公告)号:CN118485942A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410653280.X
申请日:2024-05-24
摘要: 本发明公开了一种基于高频光学动力测量的薄壁结构模态参数辨识方法,属于数据处理领域。模态参数辨识方法包括以下步骤:在薄壁结构表面喷涂或绘制散斑图案;驱动相机捕获待测薄壁结构振动全过程的散斑图像序列数据;重建薄壁结构的位移场,导出位移场域中位移响应数据;选取若干个非振型节点处的位移响应数据构建最小二乘复频域法的稳定图,计算薄壁结构的固有频率和阻尼比;进行修正周期图功率谱密度估计,构造每阶固有频率处的功率谱密度函数矩阵,对矩阵进行奇异值分解获取高密度、高空间分辨率的模态振型。采用本发明所述的基于高频光学动力测量的薄壁结构模态参数辨识方法,能够解决现有的薄壁结构模态参数识别方法精度低的问题。
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公开(公告)号:CN114841009B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202210546194.X
申请日:2022-05-19
申请人: 江苏南京地质工程勘察院 , 河海大学 , 江苏省地质矿产局第一地质大队 , 苏交科集团股份有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , E02D5/74 , E02D33/00 , G06F119/14
摘要: 本发明提供一种塑性阶段锚杆锚固段侧摩阻力预测方法,包括:确定锚杆‑岩土层界面位移与侧摩阻力的关系式;利用莫尔‑库伦屈服条件、非关联流动法则表达界面层在塑性流动状态下的径向位移和轴向位移;其中,孔壁产生的位移满足Winkler假设,注浆体产生的位移满足胡克定律,依此建立径向应力方程;根据径向应力方程,联立界面位移与侧摩阻力的关系式,建立并求解界面层的位移微分方程;根据位移微分方程求解结果以及界面位移与侧摩阻力的关系式,获得塑性阶段锚杆侧摩阻力沿锚固深度的分布函数模型,进行侧摩阻力预测。本发明充分揭示并利用了锚杆与岩土相互作用的物理力学性实质,计算精度高,结果稳定可靠,计算参数物理意义清晰,易于实施。
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公开(公告)号:CN114861489B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202210402995.9
申请日:2022-04-18
申请人: 河海大学 , 中国三峡建工(集团)有限公司 , 苏交科集团股份有限公司 , 滁州学院
IPC分类号: G06F30/23 , G06F17/18 , G06F111/08 , G06F111/10
摘要: 本发明提供了rPCK代理模型辅助的结构动参数辨识方法,属于结构工程领域。包括以下步骤:建立能够概略反映待分析结构系统的有限元模型;建立动参数空间样本集;采用概率有限元分析,建立动参数空间样本集驱动的结构系统响应空间样本集;建立能够将动参数空间样本集映射到结构系统响应空间样本集的鲁棒多项式混沌‑克里金(rPCK)代理模型;以实测的结构系统响应驱动rPCK代理模型,进而采用贝叶斯推断进行结构动参数辨识,以贝叶斯后验估计均值作为结构动参数估计值。本发明所提方法突破了现有确定性参数辨识方法难以精确辨识结构动参数的局限性,为建立工程实际结构系统的高保真有限元模型创造了条件。
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