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公开(公告)号:CN109190309B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN201811248803.3
申请日:2018-10-25
Applicant: 长沙理工大学
IPC: G06F30/13 , G06F17/11 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开的老化钢筋混凝土梁桥抗剪承载力评价方法,基于Fick第二扩散定律得到混凝土内钢筋的锈蚀初始时间,考虑锈蚀钢筋截面积减小和钢筋屈服强度的降低,得到剪切斜裂缝处钢筋的作用力;由平截面假定得到梁顶荷载作用位置处的压应变;根据梁剪压区段受力平衡方程,建立临界斜裂缝顶端混凝土受压区高度计算公式,通过对受压区高度积分,得到未开裂混凝土截面水平作用力大小,由力矩关系确定其作用位置;基于极限抗剪平衡理论,由梁剪压区段隔离体单元平衡关系,提出老化钢筋混凝土梁桥的抗剪承载力计算方法。本发明预测方法合理,推广性强,可为服役混凝土梁桥的安全评估提供技术支持。
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公开(公告)号:CN108830022B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN201810790968.7
申请日:2018-07-18
Applicant: 长沙理工大学
IPC: G06F30/17 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开的基于旋转和保护层开裂失效下钢绞线粘结强度预测方法,建立极限粘结强度与粘结失效面径向应力的关系表达式,确定混凝土劈裂粘结失效时粘结失效面的径向应力,确定混凝土劈裂失效向拉拔旋转失效转变时粘结失效面的临界径向应力,确定临界径向压应力下的最小混凝土保护层厚度,通过现有与钢绞线相关的拉拔实验数据对本发明方法进行对比评估,结合两种失效模式,验证本发明方法的精度。考虑钢绞线的撵制螺旋构造以及钢绞线的旋转粘结机理,可有效模拟预测单根预应力钢绞线与混凝土在两种失效模式下,即混凝土劈裂失效以及拉拔旋转失效下的极限粘结强度,且具有较好的精度;改善了关于预应力钢绞线与混凝土理论粘结模型研究的不足。
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公开(公告)号:CN110629685B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN201910932932.2
申请日:2019-09-29
Applicant: 长沙理工大学
IPC: E01D22/00
Abstract: 本发明公开了一种基于梯度放张预应力的混凝土梁的加固方法,其步骤为:步骤S1:将张拉的预应力纤维增强复合材料(FRP)板条嵌入被加固混凝土结构的预制开槽内,使预应力FRP板条与混凝土梁在指定范围内通过粘结剂形成粘结;步骤S2:待粘结剂固化后释放部分或全部预应力,然后按实际需求的设计构造在FRP板条的预应力放张端部截面两侧填入一定长度粘结剂并养护;步骤S3:待新填入粘结剂固化后再放张剩余预应力,并在新的粘结端部再填入粘结剂形成粘结段作为锚具。本发明具有结构简单、施工便捷、效果好等优点。
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公开(公告)号:CN111783212A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010656968.5
申请日:2020-07-09
Applicant: 长沙理工大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06N3/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种斜拉桥典型损伤识别方法,步骤包括:步骤S1,获取数据样本:建立典型损伤工况下的斜拉桥有限元数值模型,获取桥梁完好及典型损伤情况下的数据样本;步骤S2,获取敏感参数指标:将获得数据样本进行分析,获取对典型损伤较敏感的参数指标;步骤S3,训练并测试BP神经网络:利用对典型损伤较敏感的参数指标进行BP神经网络的训练和测试,对构建的BP神经网络进行评价与修正;步骤S4,损伤识别:将桥梁实际监测数据输入修正后的BP神经网络,实现桥梁损伤识别。本发明具有预测方式更合理、应用推广性更强、损伤识别准确率高等优点。
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公开(公告)号:CN111535206A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010410036.2
申请日:2020-05-14
Applicant: 长沙理工大学
IPC: E01D22/00 , E01D101/28
Abstract: 一种用于FRP加固的施工方法及施工系统,所述施工方法包括以下步骤:S1:定位桥梁或建筑结构的待加固区;S2:在待加固区的两侧固定安装滑轨;S3:将施工仪器固定到操作平台上,并将该操作平台安装到滑轨上;S4:在滑轨上移动操作平台,使施工仪器沿滑轨在待加固区内进行施工工作;S5:在待加固区的施工工作完成后,依次拆卸操作平台和滑轨。本发明将操作平台安装在滑轨上,当推动操作平台沿滑轨移动时,即可使施工仪器沿待加固区工作,完成FRP加固的所有施工工序,该施工降低了对搭设梁底脚手架施工平台和各加固工序的劳动强度;且由于操作路径明确,可保证每个工序都在设计位置进行,施工方向完全可控,可减小施工误差。
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公开(公告)号:CN111021235A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911340862.8
申请日:2019-12-23
Applicant: 长沙理工大学
IPC: E01D19/02 , E01D19/04 , E01D22/00 , E01D101/30 , E01D101/24
Abstract: 本发明公开了一种增强独柱式桥墩抗倾覆性能的装置及安装方法,包括一装置本体,所述装置本体包括主梁及设于所述主梁正下方的墩柱,所述墩柱表面设有接合面,所述接合面表面设有水泥基浆料,所述水泥基浆料表面设有钢套筒,所述钢套筒外设有钢悬臂支撑梁,所述钢悬臂支撑梁与所述主梁之间连接设有刚性连接拉杆;本发明提出了一种可增强独柱式桥墩抗倾覆性能的加固装置,本装置通过钢套筒、钢悬臂支撑梁、高强螺栓、水泥基浆料、连接钢座和刚性连接拉杆的组合加固作用,有效增加主梁的横桥向支撑,显著提高了墩身和主梁刚度,且该装置施工便捷、无需中断交通、耐久性好、养护维修方便,可提升独柱式桥墩的抗倾覆性能。
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公开(公告)号:CN107870184B
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201711053769.X
申请日:2017-10-31
Applicant: 长沙理工大学
IPC: G01N27/00
Abstract: 本发明公开了一种混凝土中氯离子浓度监测装置及方法、压电陶瓷传感器的制作方法,监测装置包括埋入混凝土中的至少一个塑料管;在塑料管表面沿埋长方向固定多个用作压电陶瓷传感器的压电陶瓷片和多个用作驱动器的压电陶瓷片;所有的压电陶瓷片表面均设有防水层,且所有的压电陶瓷片与所述塑料管之间均设有绝缘层;多个用作压电陶瓷传感器的压电陶瓷片均与高频信号采集系统电连接;所述高频信号采集系统接入计算机;所述多个用作驱动器的压电陶瓷片均通过信号放大器与任意信号函数发生器连接。本发明实现了混凝土中氯离子浓度的无损快速监测,能精确地确定混凝土中氯离子分布状态和大小;本发明测试装置灵敏度高、响应快、操作简便、价格低廉。
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公开(公告)号:CN110878534A
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201911221334.0
申请日:2019-12-03
Applicant: 长沙理工大学
Abstract: 本发明公开了一种斜拉桥转体过程中的智能纠偏装置及方法,其中智能纠偏装置包括四个调节子装置,在主梁的两悬臂端各设一对调节子装置,包括贝雷架、工作平台、正向自动千斤顶、下压力传感器、上钢板、多轴加载装置、上压力传感器、反向自动千斤顶、反力型钢、螺纹钢筋;工作平台设于贝雷架上,正向自动千斤顶顶体与工作平台抵接,顶杆通过下压力传感器与主梁底面抵接;上钢板设于主梁顶面,多轴加载装置设于上钢板上,反向自动千斤顶顶体与反力型钢抵接,顶杆通过上压力传感器与多轴加载装置顶面抵接;反力型钢与贝雷架之间通过螺纹钢筋相连。本发明实时性好,智能化高,施工控制精度高,构造简单、操作灵活、安全性强,使用范围广。
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公开(公告)号:CN110530763A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910787603.3
申请日:2019-08-26
Applicant: 长沙理工大学
Abstract: 本发明公开了一种混凝土梁中氯离子渗透试验装置及试验方法,试验装置包括第一加载单元、第一测力单元、第二加载单元、第二测力单元、干湿循环装置、水箱、底板;试件设于底板上;干湿循环装置包括若干与水箱的出水阀相连的喷雾嘴、与试件相对的若干抽风机;第一加载单元、第一测力单元、第二加载单元、第二测力单元围绕试件设置;第一加载单元和第一测力单元相对设置在试件的两侧,第二加载单元和第二测力单元相对设置在试件的两侧,第一加载单元与第二加载单元垂直设置。本发明能够在双轴持续荷载施加的同时进行多次干湿循环,试验结果准确,能够准确地研究混凝土梁试件在双轴持续荷载及干湿循环耦合作用下的氯离子扩散规律。
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公开(公告)号:CN109778687A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201711119059.2
申请日:2017-11-14
Applicant: 长沙理工大学 , 河北宝力工程装备股份有限公司
IPC: E01D19/06 , E01D101/30
Abstract: 本发明属于桥梁伸缩装置技术领域,公开了一种便于更换的装配组合模数式伸缩装置及其制备与维修工艺,包括边梁装配组合异形钢、中梁装配组合异形钢,边梁底部设置带有横梁的位移控制箱,边梁与中梁间以及相邻中梁间通过位移传动装置相连,并设有防水橡胶条;位移传动装置包括聚氨酯弹簧及弹簧拉力调节器,弹簧拉力调节器设置于每根中梁底部,调节器设有一根贯穿中梁的螺杆,螺杆底部设置上下两个分离的螺帽,两螺帽分别通过链杆左右连接,聚氨酯弹簧一端与边梁铰接,另一端与弹簧拉力调节器螺栓连接。该伸缩装置可解决弹簧长时间使用引起的拉力退化,时刻保持装置伸缩变形均匀。该装置可实现各部件全装配,便于更换局部受损部件,降低了维护成本。
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