一种拼装浮岛式桥墩检测平台及其检测方法

    公开(公告)号:CN110777654B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN201911215865.9

    申请日:2019-12-02

    Abstract: 本发明提供一种拼装浮岛式桥墩检测平台及其检测方法,包括检测平台装置和仪器升降装置组成,检测平台装置包括由多个浮体箱固定连接形成的浮台,浮台中部留有开口,浮台上固定有与桥墩外表面接触的滑轮,升降装置包括固定于浮台上的支撑件,支撑件上铰接有能转动的一对轴承齿轮,一对轴承齿轮之间夹有探测轨道杆,探测轨道杆的两侧具有能与轴承齿轮啮合的齿面,其中一个轴承齿轮的旁侧具有驱动轴承齿轮转动的驱动装置,探测轨道杆的下端固定有检测装置,本发明能够紧贴桥墩且顺着桥墩方向上下移动,不受水流湍急影响,整体设计为可拆卸且尺寸可拓展结构,现场检测携带方便、操作简单、能适应不同尺寸桥墩检测的需要。

    一种拼装浮岛式桥墩检测平台及其检测方法

    公开(公告)号:CN110777654A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201911215865.9

    申请日:2019-12-02

    Abstract: 本发明提供一种拼装浮岛式桥墩检测平台及其检测方法,包括检测平台装置和仪器升降装置组成,检测平台装置包括由多个浮体箱固定连接形成的浮台,浮台中部留有开口,浮台上固定有与桥墩外表面接触的滑轮,升降装置包括固定于浮台上的支撑件,支撑件上铰接有能转动的一对轴承齿轮,一对轴承齿轮之间夹有探测轨道杆,探测轨道杆的两侧具有能与轴承齿轮啮合的齿面,其中一个轴承齿轮的旁侧具有驱动轴承齿轮转动的驱动装置,探测轨道杆的下端固定有检测装置,本发明能够紧贴桥墩且顺着桥墩方向上下移动,不受水流湍急影响,整体设计为可拆卸且尺寸可拓展结构,现场检测携带方便、操作简单、能适应不同尺寸桥墩检测的需要。

    一种拼装浮岛式桥墩检测平台

    公开(公告)号:CN211446597U

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201922125598.8

    申请日:2019-12-02

    Abstract: 本实用新型提供一种拼装浮岛式桥墩检测平台,包括检测平台装置和仪器升降装置组成,检测平台装置包括由多个浮体箱固定连接形成的浮台,浮台中部留有开口,浮台上固定有朝向开口中部设置且与桥墩外表面接触的滑轮,升降装置包括固定于浮台上的支撑件,支撑件上铰接有能转动的一对轴承齿轮,一对轴承齿轮之间夹有探测轨道杆,探测轨道杆的两侧具有能与轴承齿轮啮合的齿面,其中一个轴承齿轮的旁侧具有驱动轴承齿轮转动的驱动装置,探测轨道杆的下端固定有检测装置,本实用新型能够紧贴桥墩且顺着桥墩方向上下移动,不受水流湍急影响,整体设计为可拆卸且尺寸可拓展结构,现场检测携带方便、操作简单、能适应不同尺寸桥墩检测的需要。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种基于天线传感器的土体含水率非接触式检测系统及方法

    公开(公告)号:CN118706866A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410901043.0

    申请日:2024-07-05

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于天线传感器的土体含水率非接触式检测系统及方法,属于土体性质测量技术领域。包括5个步骤:步骤S1,根据探测的土体含水率范围和深度,选择合适的天线传感器频率和探地雷达中心频率;步骤S2,采用探地雷达检测空气中天线传感器的频谱响应,得到频谱信号的极小值fa;步骤S3,采用探地雷达检测埋入地层中的天线传感器频谱响应,得到频谱信号极小值fd;步骤S4,根据公式εr=(fa/fd)2计算被测地层处的介电常数;步骤S5,采用Topp公式计算被测地层的含水率。本发明具有非接触式检测含水率的优点,在传统基于探地雷达的含水率检测方法基础上,降低了信号处理难度。

    一种基于无线传感器网络的地下水位动态监测方法

    公开(公告)号:CN118565588A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410799927.X

    申请日:2024-06-20

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于无线传感器网络的地下水位动态监测方法,包括以下步骤:步骤S1:在被测区域设置水位观测孔;步骤S2:在水位观测孔中底部铺设设定厚度的砂滤层,在砂滤层上放置第一无线传感器支点;步骤S3:向水位观测孔中回填颗粒组成确定的土,待回填土至距孔口设定距离时,放置第二无线传感器支点,然后继续回填土至孔口;步骤S4:在地面上设置无线网关,联合位于水位观测孔中的2个无线传感器支点组成无线传感器网络;步骤S5:在远程监测平台读取从第一无线传感器支点发射被第二无线传感器支点接收的信号强度变化量ΔRSSI,实时分析水位观测孔内地下水位。该方法提高了地下水位监测的实时性和自动化程度,且易于实现。

    一种Spark云计算平台下的结构物理参数辨识方法

    公开(公告)号:CN107395704B

    公开(公告)日:2020-03-10

    申请号:CN201710570133.6

    申请日:2017-07-13

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种Spark云计算平台下的结构物理参数辨识方法,包括以下步骤:步骤S1:建立结构的数值模型;步骤S2:利用多个加速度传感器对结构的振动信息进行采集,获取结构层间的加速度数据;步骤S3:在结构质量已知情况下,对刚度和阻尼进行编码,利用Spark作为分布式计算执行引擎,利用弹性分布式数据集RDD,实现Spark云计算平台下改进并行化多粒子群协同优化算法的并行处理;步骤S4:根据结构实测和数值模型预测的加速度响应计算适应度函数,求解所述改进并行化多粒子群协同优化算法。本发明能够快速的计算出结构物理参数,能很好解决海量数据下的结构物理参数辨识。

    一种Spark云计算平台下的结构物理参数辨识方法

    公开(公告)号:CN107395704A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710570133.6

    申请日:2017-07-13

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种Spark云计算平台下的结构物理参数辨识方法,包括以下步骤:步骤S1:建立结构的数值模型;步骤S2:利用多个加速度传感器对结构的振动信息进行采集,获取结构层间的加速度数据;步骤S3:在结构质量已知情况下,对刚度和阻尼进行编码,利用Spark作为分布式计算执行引擎,利用弹性分布式数据集RDD,实现Spark云计算平台下改进并行化多粒子群协同优化算法的并行处理;步骤S4:根据结构实测和数值模型预测的加速度响应计算适应度函数,求解所述改进并行化多粒子群协同优化算法。本发明能够快速的计算出结构物理参数,能很好解决海量数据下的结构物理参数辨识。

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