一种基于局部相对振动位移测量的桥梁损伤快速识别方法

    公开(公告)号:CN118603282A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410619086.X

    申请日:2024-05-18

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于局部相对振动位移测量的桥梁损伤快速识别方法,包括以下步骤:一是利用无人机拍摄桥梁运营状态下待测区域振动视频;二是利用数字图像相关等技术获取待测区域特征点相对无人机的振动位移数据;三是选择待测区域内第一个特征点作为参考点,其他特征点减去参考点位移,得到其相对于参考点的相对振动位移;四是将参数识别算法直接应用于相对振动位移数据,识别得到虚假振型及真实振型曲率;五是对虚假振型拟合得到未损状态振型,通过损伤前后振型曲率差构造损伤指标,识别区域内是否有损伤及损伤位置。该方法无需考虑无人机自身振动影响、无需对无人机进行标定、无需得到真实振型,能够对桥梁可疑区域进行快速损伤识别。

    一种压电层在缆索上的最优安装方法

    公开(公告)号:CN118516903A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410758046.3

    申请日:2024-06-13

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了一种压电层在缆索上的最优安装方法,具体安装方法包括以下步骤:步骤一、根据斜拉桥缆索的长度尺寸,利用斜拉桥缆索振动模态确定压电层的安装区域范围;步骤二、利用斜拉桥缆索的直径尺寸确定压电层的安装数量;步骤三、利用压电层测量斜拉桥缆索面内面外输出电压,通过所测得的面内面外输出电压来确定安装在面内还是面外;步骤四、使用有机硅粘合剂将压电层安装在最终确定的位置;待有机硅粘合剂凝固后完成整个安装任务;本发明利用斜拉桥缆索尺寸及振动模态确定压电层最优安装位置,既能保证能量收集效率,又能节约时间,加快安装效率,降低人力成本。

    基于声发射的预应力混凝土梁消压弯矩的确定方法和装置

    公开(公告)号:CN114577593B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202210199220.6

    申请日:2022-03-02

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于声发射的预应力混凝土梁消压弯矩的确定方法,包括弯曲加载装置、预应力混凝土试件、力传感器、应变片、声发射传感器和数据采集设备,按照预定位置安装好后,对预应力混凝土试件进行弯曲试验,记录载荷数据、声发射数据和应力‑应变数据;得到累计声发射能量/累计振铃计数时间曲线和载荷时间曲线,找到累计声发射能量/累计振铃计数时间曲线和载荷时间曲线斜率第一次突变的点,该点即为起拉载荷,所对应的弯矩即为预应力混凝土试件的消压弯矩。该方法采用弹性波和消压弯矩的特点,对预应力构件的消压弯矩进行评估,实现无损检测,且实验过程简单高效。

    一种考虑振型曲率不确定性的结构损伤识别方法

    公开(公告)号:CN117556207A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311556915.6

    申请日:2023-11-21

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了一种考虑振型曲率不确定性的结构损伤识别方法,首先确定可能损伤区域为查询区域,测量环境激励下结构响应;通过随机子空间方法识别查询区域的模态振型及其不确定性;将振型及其不确定性量化进一步扩展至振型曲率,并根据损伤前后的振型曲率及其不确定性计算曲率差及其不确定性;通过查询区域的曲率差及其不确定性计算曲率差的变异系数,结合权矩阵概念构造权重,对曲率差进行权重调整,提出了一种考虑振型曲率不确定性的结构损伤识别方法。本发明进一步将参数的不确定性量化延伸至损伤的不确定性量化,并将不确定性融入结构的损伤识别中,能够更稳定的指示结构损伤。本发明可用于基于振动的梁式结构健康监测与无损检测中。

    一种基于点云和卷积神经网络的桥梁缆索表面损伤快速定位方法

    公开(公告)号:CN116342693A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310438776.0

    申请日:2023-04-23

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于点云和卷积神经网络的桥梁缆索表面损伤快速定位方法,属于结构无损检测技术领域,此桥梁缆索损伤检测方法包括以下步骤:标注缆索区域和缆索损伤图片,进行缆索背景去除,利用卷积神经网络实现缆索损伤识别;对于拍摄的缆索图片进行相机空间参数识别,并且进行运动恢复结构运算,得到缆索稀疏三维点云模型,并以此构建密集三维点云模型;对于缆索三维点云模型进行表面三角形网格化建模,用摄影测量法把损伤投影和定位在三维点云模型中;本发明解决了传统方法检测缆索PE护套表面损伤和损伤目标难以定位在整体模型的困难,降低了桥梁缆索损伤检测成本,提升了检测效率和自动化程度。

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