一种房屋建筑外墙检测装置

    公开(公告)号:CN117805094B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202311744990.5

    申请日:2023-12-19

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种房屋建筑外墙检测装置,属于外墙检测技术领域。包括设置于外墙顶端长度方向上的上部滑移机构和设置于外墙底部长度方向上的下部滑移机构,所述上部滑移机构和下部滑移机构均包括滑块,所述上部滑移机构和下部滑移机构上均设有用以进行位置限定的配重机构,所述上部滑移机构和下部滑移机构的滑块之间设有并排设置的竖向安装绳,所述竖向安装绳的一端连接于上部滑移机构的配重机构上,另一端和下部滑移机构的滑块连接,所述竖向安装绳上设有若干安装块,所述安装块两端分别滑动套接于竖向安装绳上。本技术方案用以解决现有外墙检测装置的设置结构和方式,对高层建筑的外墙进行检测受到较大限制的问题。

    一种房屋建筑外墙检测装置

    公开(公告)号:CN117805094A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311744990.5

    申请日:2023-12-19

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种房屋建筑外墙检测装置,属于外墙检测技术领域。包括设置于外墙顶端长度方向上的上部滑移机构和设置于外墙底部长度方向上的下部滑移机构,所述上部滑移机构和下部滑移机构均包括滑块,所述上部滑移机构和下部滑移机构上均设有用以进行位置限定的配重机构,所述上部滑移机构和下部滑移机构的滑块之间设有并排设置的竖向安装绳,所述竖向安装绳的一端连接于上部滑移机构的配重机构上,另一端和下部滑移机构的滑块连接,所述竖向安装绳上设有若干安装块,所述安装块两端分别滑动套接于竖向安装绳上。本技术方案用以解决现有外墙检测装置的设置结构和方式,对高层建筑的外墙进行检测受到较大限制的问题。

    一种建筑沉降监测装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117803803A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311744761.3

    申请日:2023-12-19

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种建筑沉降监测装置,属于沉降监测技术领域。包括安装杆,所述安装杆上设有套接的滑动套筒,所述滑动套筒上设有与之垂直连接的伸缩杆,所述伸缩杆包括中空的外固定杆、内滑动杆和伸缩弹簧,所述外固定杆的一端固定于滑动套筒上,所述伸缩弹簧设置于外固定杆的内部,所述内滑动杆的一端滑动连接于外固定杆的内部,且其端部与伸缩弹簧的一端抵接,所述内滑动杆的另一端设有转动杆,所述转动杆的一端与内滑动杆的另一端转动连接,且安装杆的中轴线在转动杆的转动平面内。本技术方案用以解决现有技术中的沉降监测装置的结构复杂,不利于推广使用的问题,以及难以对建筑沉降进行持续的可视化监测的问题。

    一种基于成本、性能和碳排放的混凝土方案综合优化方法

    公开(公告)号:CN118298980A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410563118.9

    申请日:2024-05-08

    摘要: 本发明公开了一种基于成本、性能和碳排放的混凝土方案综合优化方法,属于混凝土方案优化领域,包括:S1:构建混凝土方案的大数据库,大数据库内保存每个历史混凝土方案的理论原料配比、真实原料配比、理论性能指标和真实性能指标;计算不同原料配比误差对性能指标的显著影响因素;S2:计算混凝土制备过程中各原料的碳排放和成本,得到决策目标系数;S3:基于碳排放标准和成本预算的决策目标,将性能指标作为约束条件,对目标混凝土方案的原料配比进行优化。本发明基于混凝土的性能需求,综合考虑混凝土制备过程中、原料选取过程中的碳排放与成本核算,从多个角度和方向优化混凝土方案,满足环保与碳追踪需求。

    一种预拌混凝土碳足迹的数据分析方法

    公开(公告)号:CN118298981A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410563121.0

    申请日:2024-05-08

    IPC分类号: G16C60/00 G06Q30/018

    摘要: 本发明公开了一种预拌混凝土碳足迹的数据分析方法,属于建筑材料碳足迹分析领域,包括以下步骤:根据不同原料类型的比例和预拌混凝土的需求量计算原料制备过程的碳排放量;计算预拌混凝土在制备过程中的碳排放量;计算运送到施工场地的碳排放量;计算碳排放系数;利用碳排放系数对个流程的碳排放标准进行评估;制定碳排放优化策略。本发明用于对预拌混凝土的制备‑运输过程中的碳排放进行数据分析与计算,对预拌混凝土的生产厂家、所需原料的制备厂家的碳排放进行合理有效的监督,通过碳排放量的计算为各环节的碳排放进行有效数据追踪与分析,有效提高了预拌混凝土碳足迹分析结果的精确性。

    基于k近邻算法的桥梁损伤诊断方法

    公开(公告)号:CN113722996A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202111017460.1

    申请日:2021-08-31

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G06F30/27 G06K9/62

    摘要: 本发明公开了一种基于k近邻算法的桥梁损伤诊断方法,包括步骤:S1.基于k近邻算法构建桥梁损伤诊断模型;S2.制作训练数据集,并将训练数据集输入到桥梁损伤诊断模型进行模型训练,得到训练后的桥梁损伤诊断模型;S3.采集桥梁工况信息;S4.对桥梁工况信息进行降噪处理,得到处理后的桥梁工况信息;S5.将处理后的桥梁工况信息输入训练后的桥梁损伤诊断模型,输出桥梁损伤的诊断结果。本发明的基于k近邻算法的桥梁损伤诊断方法,能够得到可靠有效的桥梁损伤诊断结果,操作过程简单,诊断效率高。

    基于k近邻算法的桥梁损伤诊断方法

    公开(公告)号:CN113722996B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202111017460.1

    申请日:2021-08-31

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种基于k近邻算法的桥梁损伤诊断方法,包括步骤:S1.基于k近邻算法构建桥梁损伤诊断模型;S2.制作训练数据集,并将训练数据集输入到桥梁损伤诊断模型进行模型训练,得到训练后的桥梁损伤诊断模型;S3.采集桥梁工况信息;S4.对桥梁工况信息进行降噪处理,得到处理后的桥梁工况信息;S5.将处理后的桥梁工况信息输入训练后的桥梁损伤诊断模型,输出桥梁损伤的诊断结果。本发明的基于k近邻算法的桥梁损伤诊断方法,能够得到可靠有效的桥梁损伤诊断结果,操作过程简单,诊断效率高。

    一种预拌混凝土碳足迹的数据分析方法

    公开(公告)号:CN118298981B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410563121.0

    申请日:2024-05-08

    IPC分类号: G16C60/00 G06Q30/018

    摘要: 本发明公开了一种预拌混凝土碳足迹的数据分析方法,属于建筑材料碳足迹分析领域,包括以下步骤:根据不同原料类型的比例和预拌混凝土的需求量计算原料制备过程的碳排放量;计算预拌混凝土在制备过程中的碳排放量;计算运送到施工场地的碳排放量;计算碳排放系数;利用碳排放系数对个流程的碳排放标准进行评估;制定碳排放优化策略。本发明用于对预拌混凝土的制备‑运输过程中的碳排放进行数据分析与计算,对预拌混凝土的生产厂家、所需原料的制备厂家的碳排放进行合理有效的监督,通过碳排放量的计算为各环节的碳排放进行有效数据追踪与分析,有效提高了预拌混凝土碳足迹分析结果的精确性。

    基于物理信息融合技术的工业化建筑预制构件生产碳排放监测装置

    公开(公告)号:CN208902685U

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201821443843.9

    申请日:2018-09-03

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本实用新型公开一种基于物理信息融合技术的工业化建筑预制构件生产碳排放监测装置,包括碳排放监测箱,该碳排放监测箱内腔室经隔板分成了卷线腔室、数据采集器存放腔室和碳排放监测腔室;卷线腔室内设有可收放的数据采集线,数据采集线的采集端伸出碳排放监测箱,数据采集线的数据输出端穿入碳排放监测腔室;数据采集器存放腔室用于存放数据采集器;当进行碳排放监测时,数据采集器用于与数据采集线的采集端连接,并伸到被监测预制构件处进行监测;碳排放监测腔室用于安装碳排放监测模块,数据采集线的数据输出端用于与安装碳排放监测模块连接。有益效果:实现不同工位碳排放监测。适应性强,监测操作方便。

    基于物理信息融合技术的建筑预制构件安装碳排放监测机构

    公开(公告)号:CN208721657U

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201821471220.2

    申请日:2018-09-10

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01N33/00 G01D21/02

    摘要: 本实用新型公开一种基于物理信息融合技术的建筑预制构件安装碳排放监测机构,包括碳排放监测箱,在该碳排放监测箱内腔室内至少设置有碳排放监测腔室、供电识别腔室和卷线腔室;碳排放监测腔室内设置有碳排放监测模块;碳排放监测模块的微控制器的空气碳含量采集端与空气碳含量采集模块连接;空气碳含量采集模块包括空气碳含量采集器,供电识别腔室内设置有供电模块,该供电模块用于向碳排放监测模块供电;卷线腔室内设有可收放的数据采集线,数据采集线的采集端穿出碳排放监测箱用于连接识别采集器,数据采集线的数据输出端伸入入碳排放监测腔室并与碳排放监测模块连接。有益效果:实现建材施工安装过程中对碳排放实时监测,并且可以进行散热。