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公开(公告)号:CN107328344B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN201710544438.X
申请日:2017-07-01
申请人: 浙江大学宁波理工学院 , 浙江交工高等级公路养护有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于监测混凝土结构表面裂缝宽度的无人机,它包括机架(1),机架(1)上安装有摄像头(2)和螺旋桨(3),机架(1)还安装有用于使得目标混凝土表面出现刻度的装置。该无人机能使得目标混凝土结构表面出现刻度。
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公开(公告)号:CN107504901A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710544437.5
申请日:2017-07-01
申请人: 浙江大学宁波理工学院 , 浙江交工高等级公路养护有限公司
IPC分类号: G01B11/02
CPC分类号: G01B11/022
摘要: 本发明公开了一种利用无人机监测混凝土结构表面裂缝宽度的方法,其步骤包括:a、在无人机上安装刻度产生装置;b、驱动无人机在目标混凝土结构表面(2)飞行,当无人机的普通摄像头发现裂缝(3)后,无人机悬停在裂缝(3)前方;c、无人机的刻度产生装置动作,使目标混凝土结构表面(2)的裂缝(3)附近出现刻度;d、用无人机的高清摄像头正对裂缝(3)拍照,使得裂缝(3)和刻度出现在同一张照片内;e、在电脑上用Photoshop软件对照片进行处理,将刻度移动到裂缝(3)上;f、直接根据刻度读出裂缝(3)的宽度。该方法能精确测量裂缝(3)实际宽度。
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公开(公告)号:CN107504901B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN201710544437.5
申请日:2017-07-01
申请人: 浙江大学宁波理工学院 , 浙江交工高等级公路养护有限公司
IPC分类号: G01B11/02
摘要: 本发明公开了一种利用无人机监测混凝土结构表面裂缝宽度的方法,其步骤包括:a、在无人机上安装刻度产生装置;b、驱动无人机在目标混凝土结构表面(2)飞行,当无人机的普通摄像头发现裂缝(3)后,无人机悬停在裂缝(3)前方;c、无人机的刻度产生装置动作,使目标混凝土结构表面(2)的裂缝(3)附近出现刻度;d、用无人机的高清摄像头正对裂缝(3)拍照,使得裂缝(3)和刻度出现在同一张照片内;e、在电脑上用Photoshop软件对照片进行处理,将刻度移动到裂缝(3)上;f、直接根据刻度读出裂缝(3)的宽度。该方法能精确测量裂缝(3)实际宽度。
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公开(公告)号:CN206847531U
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201720825590.0
申请日:2017-07-01
申请人: 浙江交工高等级公路养护有限公司 , 浙江大学宁波理工学院
摘要: 本实用新型公开了用于监测混凝土结构表面裂缝宽度的双向伸缩式无人机,它包括机架(1),机架(1)上安装有摄像头(3)和螺旋桨(2),机架(1)还安装有向前的顶推气缸(5),顶推气缸(5)的活塞杆与带刻度的薄膜(4)的后表面可拆式连接,薄膜(4)前表面涂有胶;机架(1)上还设有重心平衡装置。该无人机能将带刻度的薄膜(4)固定在混凝土结构表面。(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:CN206847532U
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201720825746.5
申请日:2017-07-01
申请人: 浙江交工高等级公路养护有限公司 , 浙江大学宁波理工学院
摘要: 本实用新型公开了一种用于监测混凝土结构表面裂缝宽度的带弓弩的无人机,它包括机架(1),机架(1)上安装有摄像头和螺旋桨(2),机架(1)还安装有弓弩(3)和用于触发弓弩(3)扳机(3.1)的装置,弓弩(3)的弩箭(3.2)头部与带刻度的薄膜(4)的后表面可拆式连接,薄膜(4)前表面涂有胶。该无人机能将带刻度的薄膜(4)固定在混凝土结构表面。(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:CN104459093B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201410828118.3
申请日:2014-12-26
申请人: 浙江大学宁波理工学院
IPC分类号: G01N33/38
摘要: 本发明公开了一种钢筋混凝土结构的氯离子浓度检测装置及其无损检测方法,装置包括检测单体和直流电源,每个检测单体内设有不锈钢板(3),检测单体的盖板(2)、防水保护罩(1)与钢筋混凝土结构(4)的表面形成封闭的空腔,该空腔内注满电解质溶液,不锈钢板(3)也位于该空腔内;直流电源的负极经导线与钢筋混凝土结构(4)的钢筋(4.1)连接,直流电源的正极经导线与每个检测单体的不锈钢板(3)连接;该方法的关键在于:不同时间点的氯离子浓度对应得出钢筋混凝土结构(4)不同深度的氯离子浓度。该装置及方法能有效检测钢筋混凝土结构(4)的不同深度的氯离子浓度且检测过程方便又不会造成结构性破坏。
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公开(公告)号:CN104154874A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410398763.6
申请日:2014-08-13
申请人: 浙江大学宁波理工学院
摘要: 本发明公开了一种基于光纤传感的钢筋混凝土锈胀开裂的监测装置及方法,其装置包括一根布里渊光纤(1),布里渊光纤(1)包括多段应变监测光纤段(3),每段应变监测光纤段(3)在钢筋混凝土结构的中央的钢筋(8)外盘绕一圈,全部的应变监测光纤段(3)均同心,最里面一圈应变监测光纤段(3)的长度等于一个空间分辨率dz的长度,从内向外每圈应变监测光纤段(3)的长度比里面一圈应变监测光纤段(3)的长度多一个空间分辨率dz的长度;其方法的关键为利用应变监测光纤段(3)的应变值乘以空间分辨率dz得出裂缝的宽度。该装置及方法能监测出裂缝的宽度以及裂缝从混凝土结构的断面中央向边缘的延伸程度。
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公开(公告)号:CN108286550B
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN201810347907.3
申请日:2018-04-18
申请人: 浙江大学宁波理工学院 , 浙江省工程勘察院
摘要: 本发明公开了一种混凝土应力应变检测装置的安装结构和方法,包括胶粘在应力应变集中区域的混凝土表面并用于安装传感器的两块小安装板,还包括胶粘在两块小安装板两侧的混凝土表面的两块大安装板,传感器保护罩安装在两块大安装板上,所述传感器保护罩与两块大安装板可拆式连接,传感器保护罩内可拆式安装有针对两块小安装板的按压装置如两个压柱;将两个压柱对准两块小安装板,同时将传感器保护罩用锁紧螺帽旋紧使压柱对两块小安装板施压。该安装结构和方法,赋予了传感器保护罩全新的功能和作用,不需人工按压、安装简便省力、安装施工效率高。
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公开(公告)号:CN104154874B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201410398763.6
申请日:2014-08-13
申请人: 浙江大学宁波理工学院
摘要: 本发明公开了一种基于光纤传感的钢筋混凝土锈胀开裂的监测装置及方法,其装置包括一根布里渊光纤(1),布里渊光纤(1)包括多段应变监测光纤段(3),每段应变监测光纤段(3)在钢筋混凝土结构的中央的钢筋(8)外盘绕一圈,全部的应变监测光纤段(3)均同心,最里面一圈应变监测光纤段(3)的长度等于一个空间分辨率dz的长度,从内向外每圈应变监测光纤段(3)的长度比里面一圈应变监测光纤段(3)的长度多一个空间分辨率dz的长度;其方法的关键为利用应变监测光纤段(3)的应变值乘以空间分辨率dz得出裂缝的宽度。该装置及方法能监测出裂缝的宽度以及裂缝从混凝土结构的断面中央向边缘的延伸程度。
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公开(公告)号:CN104459093A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410828118.3
申请日:2014-12-26
申请人: 浙江大学宁波理工学院
IPC分类号: G01N33/38
摘要: 本发明公开了一种钢筋混凝土结构的氯离子浓度检测装置及其无损检测方法,装置包括检测单体和直流电源,每个检测单体内设有不锈钢板(3),检测单体的盖板(2)、防水保护罩(1)与钢筋混凝土结构(4)的表面形成封闭的空腔,该空腔内注满电解质溶液,不锈钢板(3)也位于该空腔内;直流电源的负极经导线与钢筋混凝土结构(4)的钢筋(4.1)连接,直流电源的正极经导线与每个检测单体的不锈钢板(3)连接;该方法的关键在于:不同时间点的氯离子浓度对应得出钢筋混凝土结构(4)不同深度的氯离子浓度。该装置及方法能有效检测钢筋混凝土结构(4)的不同深度的氯离子浓度且检测过程方便又不会造成结构性破坏。
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