一种基于3D-DIC的物理表面数字化重建方法

    公开(公告)号:CN113920245A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111174391.5

    申请日:2021-10-09

    Inventor: 李得睿 程斌 向升

    Abstract: 本发明提供一种基于3D‑DIC的物理表面数字化重建方法,包括:采集一对不同视角的数字图像;通过蛛网式蒙特卡罗匹配算法,对所述数字图像进行同名点互匹配,采用DIC技术对完成匹配的同名点进行立体匹配,实现三维表面数字化重建。本发明在原有低成本硬件架构的条件下,通过提升3D‑DIC立体匹配的鲁棒性以及运算效率,实现3D‑DIC技术在三维数字化重建领域的应用。

    一种模块化结构力学实验平台拓展式杆系结构

    公开(公告)号:CN111583764B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202010371575.X

    申请日:2020-05-06

    Abstract: 本发明提供了一种模块化结构力学实验平台拓展式杆系结构,包括变截面标准杆件、节点连接和加固盖板,变截面标准杆件通过节点连接部件连接形成实验结构,可实现变截面标准杆件之间或变截面标准杆件与支座之间的铰接或刚接连接;变截面标准杆件的端部缩窄使杆端形成变截面,以保证与节点连接部件相连时截面刚度的连续性;加固盖板与所述节点连接部件连接,用于提升节点刚度。本发明节点连接部件的设计可实现变截面标准杆件与节点的刚接与铰接,同时根据变截面标准杆件两端不同的连接方式,还能确定变截面标准杆件的计算长度,更精确地进行理论计算,有利于教学实验的理论分析。

    一种模块化结构力学实验平台拓展式杆系结构

    公开(公告)号:CN111583764A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010371575.X

    申请日:2020-05-06

    Abstract: 本发明提供了一种模块化结构力学实验平台拓展式杆系结构,包括变截面标准杆件、节点连接和加固盖板,变截面标准杆件通过节点连接部件连接形成实验结构,可实现变截面标准杆件之间或变截面标准杆件与支座之间的铰接或刚接连接;变截面标准杆件的端部缩窄使杆端形成变截面,以保证与节点连接部件相连时截面刚度的连续性;加固盖板与所述节点连接部件连接,用于提升节点刚度。本发明节点连接部件的设计可实现变截面标准杆件与节点的刚接与铰接,同时根据变截面标准杆件两端不同的连接方式,还能确定变截面标准杆件的计算长度,更精确地进行理论计算,有利于教学实验的理论分析。

    一种基于DIC的钢结构疲劳裂纹扩展形态测量方法

    公开(公告)号:CN113899746B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202111160148.8

    申请日:2021-09-30

    Inventor: 程斌 李得睿 向升

    Abstract: 本发明提供一种基于DIC的钢结构疲劳裂纹扩展形态测量方法,包括:采集一组记录钢结构疲劳裂纹扩展形态变化过程的数字图像序列;对所述数字图像序列进行图像处理,获得具备拓扑结构的裂纹扩展位移场;对所述裂纹扩展位移场进行裂纹扩展形态提取,还原钢结构疲劳裂纹的动态扩展过程。相对于传统人工定性目测法,本发明能够定量测得钢结构疲劳裂纹的扩展形态,实现高精度、智能化的疲劳裂纹实时监测,可节省人力和物力,提升疲劳裂纹测量的效率与精度。

    一种基于DIC的钢结构疲劳裂纹扩展形态测量方法

    公开(公告)号:CN113899746A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111160148.8

    申请日:2021-09-30

    Inventor: 程斌 李得睿 向升

    Abstract: 本发明提供一种基于DIC的钢结构疲劳裂纹扩展形态测量方法,包括:采集一组记录钢结构疲劳裂纹扩展形态变化过程的数字图像序列;对所述数字图像序列进行图像处理,获得具备拓扑结构的裂纹扩展位移场;对所述裂纹扩展位移场进行裂纹扩展形态提取,还原钢结构疲劳裂纹的动态扩展过程。相对于传统人工定性目测法,本发明能够定量测得钢结构疲劳裂纹的扩展形态,实现高精度、智能化的疲劳裂纹实时监测,可节省人力和物力,提升疲劳裂纹测量的效率与精度。

    一种钢桥面板疲劳裂纹深度的导波智能监测方法

    公开(公告)号:CN113848249A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111119380.7

    申请日:2021-09-24

    Abstract: 本发明提供一种钢桥面板疲劳裂纹深度的导波智能监测方法,包括:采集导波信号;运用先验性导波特征及对应裂纹深度信息,结合机器学习算法,训练神经网络模型;对所述导波信号进行数据处理,输入至所述神经网络模型,获得钢桥面板疲劳裂纹深度的定量变化。本发明针对钢桥面板中已出现且深度难以测量的疲劳裂纹,提供了一种钢桥面板疲劳裂纹深度的导波智能监测方法,能够同步采集钢桥面板中多处受疲劳裂纹影响的导波信号,并通过信号时频分析和机器学习算法实现裂纹深度定量变化监测。本发明理论可靠、逻辑清楚、方法简单。

    一种模块化结构力学实验平台系统

    公开(公告)号:CN110288881A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910450734.2

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本发明公开一种模块化结构力学实验平台系统,包括实验操作平台、实验结构体系、加载装置和测量装置,实验结构体系包括标准杆件、连接结点和支座部件,标准杆件是构成实验结构的基本模块;连接结点用于连接标准杆件,实现标准杆件之间的铰接或刚接连接;支座部件与实验结构通过连接结点相连,将实验结构固定于实验操作平台上,并对实验结构提供边界约束;加载装置用于对实验结构施加荷载,现理论教学中的荷载条件;测量装置用于测量实验结构的荷载、变形、内力力学指标。本发明提供土木工程专业教学中的模块化结构力学实验平台系统,具有操作安全、精确度高、设计性强、功能全面、教学效率高等优点,实现《结构力学》课程实验部分的自主式教学。

    一种吊装自成型GFRP网壳结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN107152084A

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201710306260.5

    申请日:2017-05-04

    Inventor: 程斌 向升 邹乐

    CPC classification number: E04B1/342 E04B7/105

    Abstract: 本发明公开一种吊装自成型GFRP网壳结构及其施工方法,网壳结构包括GFRP柔性长杆、杆间连接节点和锚固支座,GFRP柔性长杆包括第一层GFRP杆件、第二层GFRP杆件和第三层GFRP杆件,均采用拉挤成型的GFRP空心圆管;杆间连接节点包括层间连接节点、杆件延长节点和杆端节点,层间连接节点用于杆件交汇处不同层杆件间的连接,杆件延长节点用于同层杆件加长,杆端节点用于杆端与锚固支座间的连接;锚固支座用于将杆端固定于下部结构或基础,以形成稳定的网壳结构;所述网壳结构采用整体吊装施工方法,网壳曲面成形依赖于GFRP杆件在吊装过程中的自变形。本发明提供土木工程领域中的一种复合材料网壳结构,其性能可靠、制作简单、施工快速、造价低廉,可应用于实际工程中。

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