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公开(公告)号:CN103994936A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410241262.7
申请日:2014-06-03
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明一种节约能源的卧式高吨位疲劳实验装置,应用于机械设计和金属材料性能测试领域。一种节约能源的卧式高吨位疲劳实验装置,该装置包括壳体,作动缸,作动缸活塞杆,作动缸进出油管路,液压伺服流量阀,第一蓄能器,第二蓄能器和电磁加载装置;所述电磁加载装置包括软磁体,电磁体,载荷传感器、电磁加载作用杆和电磁控制器。由于采用上述技术方案,本发明通过电磁加载装置与传统双出杆高吨位疲劳试验机相结合,技术上是一个创新。另外,在高吨位作动缸加载到试验所需平均载荷之后关闭高吨位作动缸,开启电磁加载装置,电磁加载装置利用电能转化成磁能再转化成动能,与持续使用高吨位大型疲劳试验机相比,可以节约能源70%以上。
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公开(公告)号:CN116839776A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202211284594.4
申请日:2022-10-19
Applicant: 北京科技大学 , 山东建筑大学 , 北玻院(滕州)复合材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种桥梁用纤维筋拉吊索服役状态监测与评价方法,包括:S1:选取纤维及基体,确定纤维的体积含量,单模光纤在纤维筋截面按一定规则排布,将纤维、基体和单模光纤成型,形成纤维筋,根据设计承载力将一定数量纤维筋按照正六边形平行排布,形成用于桥梁的纤维筋拉吊索;S2:纤维筋拉吊索承受恒荷载与活荷载作用,采用毫米级高空间分辨率应变传感技术,对纤维筋拉吊索进行高空间分辨率应变测试,采集纤维筋拉吊索内全部光纤应变数据并分析应变曲线,计算每根纤维筋的刚度和纤维筋拉吊索整体刚度;进行服役条件下纤维筋拉吊索服役状态监测与评价。本方法能有效应用于纤维筋拉吊索服役状态的实时监测与评价。
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公开(公告)号:CN115762673A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211283889.X
申请日:2022-10-19
Applicant: 北京科技大学 , 山东建筑大学 , 北玻院(滕州)复合材料有限公司
IPC: G16C60/00 , G06F30/27 , G06F18/23 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种表征边界效应与尺寸效应对单向纤维复合材料力学性能影响的方法,包括:S1:制作由单模光纤和相应的基体组成的模型单向纤维复合材料;S2:对模型单向纤维复合材料进行光纤高空间分辨率应变测试,提取失稳时损伤临界聚类、损伤临界聚类所处的截面位置及模型单向纤维复合材料的力学性能等数据;S3:重复S1‑S2,计算控制材料破坏的损伤临界聚类处于边界和内部的概率,确定损伤临界聚类所处位置与力学性能对应关系;S4:改变模型单向纤维复合材料截面尺寸和长度,重复S1‑S3,获取模型单向纤维复合材料力学性能随截面尺寸与长度的演化关系。本发明能实现不同荷载工况下边界效应与尺寸效应对单向纤维复合材料力学性能的影响规律表征。
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公开(公告)号:CN108132194B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201711352474.2
申请日:2017-12-15
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及混凝土内钢筋锈蚀领域,具体涉及一种远程无线混凝土内钢筋锈蚀风险监测传感装置。所述装置包括锈蚀监测传感单元、应变测试分析系统、嵌入式采集控制系统、无线数据传输模块;所述锈蚀监测传感单元包括处于平面应力状态的样片和布置于样片上的多个应变计,所述应变计实时测量样片的应变得到应变数据;所述嵌入式采集控制系统控制所述应变测试分析系统周期性采集所述应变数据;所述应变测试分析系统将采集到的应变数据通过无线数据传输模块传输至其他设备;所述样片的材质与钢筋的材质相同。本发明实现混凝土内氯离子临界浓度锋面、钢筋初始锈蚀时间、锈蚀状态的连续远程无线实时监测和定期检测评估的工程实际需求。
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公开(公告)号:CN104729982B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510170835.6
申请日:2015-04-10
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明是一种混凝土内钢筋锈蚀风险原位监测方法,包括步骤:1)根据平面应力状态应力集中原理,将所述锈蚀监测传感元件施加预应力后形成平面应力状态;2)封装所述锈蚀监测传感元件三个侧面,预留的一个侧面作为腐蚀监测面;3)将上述锈蚀监测传感元件等间距布置于一矩形钢框架内,混凝土浇筑前将该框架与混凝土浇筑外表面形成一定角度布置于待监测钢筋锈蚀的区域,锈蚀监测面朝向保护层一侧,通过薄片截面不同高度处连续应变测量实现锈蚀监测。本方法实现不同深度处氯离子临界浓度锋面的监测,并预测钢筋初始锈蚀时间,根据监测数据对结果进行更新,与钢筋同深度的锈蚀监测传感元件可以直接监测钢筋最终的初始锈蚀时间、锈蚀速率和锈蚀程度。
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公开(公告)号:CN104198366B
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201410441443.4
申请日:2014-09-01
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明是一种后张预应力混凝土结构钢绞线锈蚀监测方法,该方法取与钢绞线所用同牌号高强钢丝在中部进行切割,形成矩形薄片截面;取矩形截面的宽度方向的一个侧面作为锈蚀监测面,沿钢丝截面高度方向距锈蚀监测面的不同高度位置设置连续的应变测点,采用聚酯材料封装除锈蚀监测面外的三个侧面;对中间钢丝薄片施加等于实际监测钢绞线的张拉控制应力并锚固在辅助框架上,钢丝薄片形成平面应力状态;将锈蚀监测装置放入预埋预应力钢绞线套管内靠近锚固端位置或弯矩最大位置,注浆硬化后锈蚀监测装置与结构形成整体;方法具有灵敏性高、稳定、可靠的优点,对钢绞线锈蚀实现长期监测,避免了混凝土内各种离子、杂散电流对钢绞线表面微环境的破坏。
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公开(公告)号:CN104215569B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201410441639.3
申请日:2014-09-01
Abstract: 本发明是一种钢筋混凝土结构内钢筋锈蚀与应力状态原位监测方法,该方法是通过构造预应力自平衡体系,将与混凝土内钢筋相同材质的钢筋薄片施加初始预应力后埋入混凝土结构之中;在钢筋薄片上不同高度处设置连续应变测点,监测该区域应力状态;钢筋薄片形成平面应力状态,局部腐蚀后产生应力集中,根据截面不同高度处连续测点应变变化以反映钢筋初始锈蚀时间、锈蚀速率与锈蚀程度。本发明可埋设于距混凝土表面不同深度处,实现不同深度处钢筋锈蚀程度及埋设区域应力状态的监测及锈蚀风险评估。不受混凝土内各种离子、温湿度等环境因素的影响,特别适合海蚀环境浪溅区、潮差区钢筋混凝土结构钢筋锈蚀风险与锈蚀程度的评定。
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公开(公告)号:CN104729982A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510170835.6
申请日:2015-04-10
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明是一种混凝土内钢筋锈蚀风险原位监测方法,包括步骤:1)根据平面应力状态应力集中原理,将所述锈蚀监测传感元件施加预应力后形成平面应力状态;2)封装所述锈蚀监测传感元件三个侧面,预留的一个侧面作为腐蚀监测面;3)将上述锈蚀监测传感元件等间距布置于一矩形钢框架内,混凝土浇筑前将该框架与混凝土浇筑外表面形成一定角度布置于待监测钢筋锈蚀的区域,锈蚀监测面朝向保护层一侧,通过薄片截面不同高度处连续应变测量实现锈蚀监测。本方法实现不同深度处氯离子临界浓度锋面的监测,并预测钢筋初始锈蚀时间,根据监测数据对结果进行更新,与钢筋同深度的锈蚀监测传感元件可以直接监测钢筋最终的初始锈蚀时间、锈蚀速率和锈蚀程度。
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公开(公告)号:CN104215569A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410441639.3
申请日:2014-09-01
Abstract: 本发明是一种钢筋混凝土结构内钢筋锈蚀与应力状态原位监测方法,该方法是通过构造预应力自平衡体系,将与混凝土内钢筋相同材质的钢筋薄片施加初始预应力后埋入混凝土结构之中;在钢筋薄片上不同高度处设置连续应变测点,监测该区域应力状态;钢筋薄片形成平面应力状态,局部腐蚀后产生应力集中,根据截面不同高度处连续测点应变变化以反映钢筋初始锈蚀时间、锈蚀速率与锈蚀程度。本发明可埋设于距混凝土表面不同深度处,实现不同深度处钢筋锈蚀程度及埋设区域应力状态的监测及锈蚀风险评估。不受混凝土内各种离子、温湿度等环境因素的影响,特别适合海蚀环境浪溅区、潮差区钢筋混凝土结构钢筋锈蚀风险与锈蚀程度的评定。
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公开(公告)号:CN119442849A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411439376.2
申请日:2024-10-15
IPC: G06F30/27 , G06F30/13 , G06F30/18 , G06N3/042 , G06N3/0464 , G06N3/045 , G06N3/0985 , G06F18/25 , G06F111/10 , G06F119/12 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种基于图网络的桥梁结构服役性能时空演化预测方法及装置,涉及桥梁结构服役性能预测技术领域。该方法包括:构建桥梁图模型;基于桥梁图模型和时空注意力图卷积神经网络,构建基础的桥梁结构服役性能演化预测模型;嵌入自适应更新桥梁结构构件时空依赖关系的参数化图学习模块,获取待预测桥梁的结构构件服役性能演化时间序列样本数据集,训练嵌入后的桥梁结构服役性能演化预测模型,得到训练好的桥梁结构服役性能演化预测模型;根据模型,得到桥梁结构服役性能时空演化预测结果。本发明旨在有效捕捉桥梁中相同类型的结构构件之间以及不同类型的结构构件之间的时空依赖关系,提升桥梁结构服役性能时空演化预测模型的精度。
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