变灵敏度的大量程FBG传感器及智能监测FRP筋

    公开(公告)号:CN118089578A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410225763.X

    申请日:2024-02-29

    IPC分类号: G01B11/16 G01D5/26

    摘要: 本发明公开了一种变灵敏度的大量程FBG传感器及智能监测筋,FBG传感器包含传感单元、封装套管、第一垫块,第二垫块、第三垫块、第一锚固端、第二锚固端和弹簧和限位套;所述封装套管设置在第一垫块和第二垫块中间;所述限位套设置在所述第二垫块和第三垫块之间,所述限位套为具有伸缩距离的伸缩套,所述弹簧设置在所述第二垫块和第三垫块之间并位于所述限位套内,所述弹簧用于传递使所述限位套伸缩的作用力;所述第一锚固端设置在所述第一垫块外侧,所述第二锚固端设置在所述第三垫块外侧。这种通过低灵敏度与高灵敏度相结合的方式,不仅实现了张拉阶段的大应变监测,而且保证了结构工作阶段的小应变监测需求。

    智能传感芯线、传感单元、土工格栅及智能监测装置

    公开(公告)号:CN118031788A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410182997.0

    申请日:2024-02-19

    IPC分类号: G01B7/24

    摘要: 本发明公开了一种智能传感芯线、传感单元、土工格栅及智能监测装置,其中智能传感芯线包括:第一树脂基体;设置在所述第一树脂基体中心的铁氧体;设置在所述树脂基体内的导电纤维束,所述导电纤维束以设定捻度缠绕在所述铁氧体周围;当所述导电纤维束内部通过电流时,会在其周围产生感生磁场并集中于所述铁氧体。传感芯线产生应变时,磁场受电流与纤维捻距变化的双重影响,在相同的电流变化量下测得的数据具有更大的变化量,因而具有更高的灵敏度。

    一种复合材料型材变刚度连接节点及连接方法

    公开(公告)号:CN117947686A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410106832.5

    申请日:2024-01-25

    摘要: 本发明公开了一种复合材料型材变刚度连接节点及连接方法,复合材料型材变刚度连接节点包括纤维增强复合材料杆件、与纤维增强复合材料杆件的一端插接连接的金属内衬、分布在纤维增强复合材料杆件两侧的拼接板和锁定组件,纤维增强复合材料杆件和金属内衬均采用横截面为方形的中空管件,金属内衬与纤维增强复合材料杆件之间的连接为厚度渐变连接,纤维增强复合材料杆件的一端内壁设有第一连接斜面,金属内衬的外壁设有与第一连接斜面适配的第二连接斜面,第一连接斜面与第二连接斜面之间粘接设有胶层,金属内衬、纤维增强复合材料杆件以及拼接板开设有用于安装锁定组件的通孔。本发明具有连接节点强度高、破坏延性好和螺栓荷载分布均匀的效果。

    基于复合式BFRP-砂浆套衬结构加固隧道的方法及隧道结构

    公开(公告)号:CN116517578A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310668148.1

    申请日:2023-06-07

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: E21D11/04 E21D20/00 E21D11/10

    摘要: 本发明公开了基于复合式BFRP‑砂浆套衬结构加固隧道的方法及隧道结构,方法包括:在既有隧道结构内放样,标定锚杆及BFRP‑混凝土复合短梁位置;在标定的锚杆位置打孔;在标定的BFRP‑混凝土复合短梁位置安装BFRP‑混凝土复合短梁;将BFRP型材放置在BFRP‑混凝土复合短梁上;在锚杆位置的孔上,通过锚杆将放置在BFRP‑混凝土复合短梁上的BFRP型材安装在既有隧道结构上;在BFRP型材上依次搭接BFRP连接板形成BFRP连接层;在BFRP连接层与既有隧道结构之间灌注混凝土砂浆。本发明复合式套衬结构满足隧道加固需求,BFRP与砂浆的复合结构实现BFRP与砂浆的性能互补,相对于传统混凝土套衬,大幅缩小了套衬的厚度,减小了套衬对隧道空间的侵占,适宜于交通隧道衬砌的加固中进行推广和应用。

    一种FRP板锚固装置及锚固方法

    公开(公告)号:CN113585796B

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202110719927.0

    申请日:2021-06-28

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: E04G23/02 E04C5/12 E04C5/08

    摘要: 本发明公开了一种FRP板锚固装置及锚固方法,其中锚固装置包括:锚板,具有一横截面形状为等腰梯形的锚固通道;楔形块,填充在FRP板锚固端的分层之间;夹片,填充在FRP板的上下表面与锚固通道之间;所述夹片在FRP板的宽度方向上具有不同的刚度,刚度分布规律为刚度从中间向两端线性或阶梯减小;金属膜,固定在所述夹片与所述锚板接触的一面上,以减小复合材料夹片与金属锚板之间的摩擦。本发明公开的一种FRP厚板用分层变刚度锚固体系可以有效、可靠地实现FRP厚板的锚固,充分发挥FRP板条的拉伸强度,使其发生理想的炸断式破坏。

    一种混杂纤维经编格栅

    公开(公告)号:CN113152201A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202011567303.3

    申请日:2020-12-25

    摘要: 本发明公开了一种混杂纤维经编格栅,属于土木工程材料领域,由纵向混杂纤维格栅支和横向混杂纤维格栅支经编而成,其特征在于:所述纵向混杂纤维格栅支为由高模量纤维束和低模量纤维束混合形成的第一混杂纤维格栅支;所述横向混杂纤维格栅支为由高模量纤维束和低模量纤维束混合形成的第二混杂纤维格栅支。本发明利用高、低模量纤维性能不同的特点,对单支格栅,将高模量的纤维束和低模量的纤维束复合成混杂纤维格栅支,编织形成混杂经编格栅,充分利用高、低模量纤维的优点,承载力高,延性大,且具有一定的价格优势,在土木工程中具有广泛的应用前景。

    一种光面FRP棒材锚固方法

    公开(公告)号:CN111024491A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911247977.2

    申请日:2019-12-06

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G01N3/04 G01N3/08

    摘要: 本发明公开了一种光面FRP棒材锚固方法,包括:在光面FRP棒材的锚固端从端面沿棒材的轴线方向开用于将光面FRP棒材的锚固端分成可张开的多个部分的切缝,切缝条数为2~4条;通过在锚固端可张开的多个部分之间设置填充物使锚固端形成扩大端头,并用套在锚固端上的套筒锚固。套筒为阶梯内径套筒,包含套筒自由端和套筒加载端,套筒自由端内径大于套筒加载端内径;扩大端头为锥形扩大端头;在套筒自由端与锥形扩大端头间的空隙灌注树脂石英砂混合物,套筒加载端与光面FRP棒材之间的空隙采用树脂填充并固化。本发明公开的一种光面FRP棒材锚固方法可以有效、可靠地实现光面FRP棒材的锚固和连接,充分发挥光面FRP棒材的拉伸强度,使其发生理想的中间段完全炸断式破坏。

    一种FRP筋锚固用扩大端头、加工方法及锚固方法

    公开(公告)号:CN110306728A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910509310.9

    申请日:2019-06-13

    IPC分类号: E04C5/07 B29C70/34 B29C70/54

    摘要: 本发明公开了一种FRP筋锚固用扩大端头、加工方法及锚固方法,其中FRP筋锚固用扩大端头包括内层以及外层,所述外层具有一截面单向变化的缩紧段;外层的成分包括:纤维:60~70质量份;热固性树脂:30~40质量份;内层的成分包括:双向纤维布:40~50质量份;热塑性树脂:50~60质量份;所述外层包缠在所述内层上并与所述内层一体固化。发明用于FRP筋在混凝土结构(梁、柱、板、墙等)中的端部锚固,可大大缩短构造要求的锚固长度,实现FRP筋与混凝土的有效锚固,该方法具有施工方便、可靠度高的特点。