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公开(公告)号:CN109141784A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810819736.X
申请日:2018-07-24
Applicant: 重庆交通大学
Abstract: 本发明涉及钢管混凝土拱桥的温度监控系统,包括前端采集子系统、后端监控子系统和位于拱桥外部的加热盒,前端采集子系统与后端监控子系统进行无线通信,前端采集子系统包括第一金属线、第二金属线、电压测量模块、温度测量模块、通信模块和控制模块,后端监控子系统包括接收模块和处理模块;第一金属线和第二金属线的两端分别拧成热接头和冷接头,热接头位于混凝土中,热接头位于拱桥外部的加热盒中,温度测量模块位于加热盒,第一金属线电连接电压测量模块;电压测量模块的输出端电连接控制模块,温度测量模块电连接控制模块,控制模块电连接通信模块,接收模块电连接处理模块。本发明对混凝土内部温度进行监控,监测拱桥内部温度更准确。
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公开(公告)号:CN108867410A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810789989.7
申请日:2018-07-18
Applicant: 重庆交通大学 , 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司
IPC: E01D22/00 , E01D4/00 , E01D101/24 , E01D101/28
Abstract: 本发明公开了一种基于UHPC和预应力筋相结合的肋拱桥加固结构,包括两个拱座和设置在两个拱座之间的肋拱,其创新在于:所述肋拱桥加固结构由两段钢筋混凝土箍套和两组预应力钢筋组成;钢筋混凝土箍套一端的端面与拱座端面接触,钢筋混凝土箍套另一端延伸至拱腰中部;两段钢筋混凝土箍套对称设置;预应力钢筋埋设在钢筋混凝土箍套内肋拱的上侧,钢筋混凝土箍套的混凝土采用超高性能混凝土。本发明的有益技术效果是:提出了一种基于UHPC和预应力筋相结合的肋拱桥加固结构及方法,相比于现有技术,该方案具有更好的加固效果。
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公开(公告)号:CN106394718B
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201610999072.0
申请日:2016-11-14
Applicant: 重庆交通大学
IPC: B62D57/024
Abstract: 一种用于混凝土索塔表观裂缝检测的双足机器人,其创新在于:所述双足机器人由大足总成、小足总成、舵机、X轴导轨模组、Y轴导轨模组和负压传输控制装置组成;本发明的有益技术效果是:提供了一种用于混凝土索塔表观裂缝检测的双足机器人,可有效提高索塔表观病害检测的安全性和效率,并且机器人利于实现索塔的全覆盖检测,有效提高检测后评估的准确性。
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公开(公告)号:CN104634865B
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201510068633.0
申请日:2015-02-10
Applicant: 重庆交通大学
IPC: G01N27/85
Abstract: 一种钢桥面锈蚀部位定位检测装置,由支架、小车、杜瓦瓶、蔽磁材料层、磁探头和聚磁结构组成;所述蔽磁材料层设置于杜瓦瓶内储液腔的底部,所述杜瓦瓶内封装有液氮;所述磁探头设置于杜瓦瓶下方,磁探头位于蔽磁材料层覆盖的区域范围内;所述聚磁结构沿磁探头周向设置,聚磁结构将磁探头包围在内;所述聚磁结构、磁探头和杜瓦瓶通过支架连接为一体;所述支架设置于小车上,小车底部设置有与聚磁结构外轮廓匹配的通孔,聚磁结构套接在通孔中,磁探头下端面与聚磁结构下端面齐平;所述蔽磁材料层采用钇钡铜氧制作,所述聚磁结构采用坡莫合金制作。本发明的有益技术效果是:能够对微弱的钢桥面周围磁场进行捕获,并根据磁场异常点发现锈蚀位置。
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公开(公告)号:CN104614440A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510069205.X
申请日:2015-02-10
Applicant: 重庆交通大学
IPC: G01N27/85
Abstract: 一种钢筋混凝土桥梁结构内部钢筋锈蚀监测装置,由支架、杜瓦瓶、蔽磁材料层、磁探头和聚磁结构组成;所述蔽磁材料层设置于杜瓦瓶内储液腔的底部,所述杜瓦瓶内封装有液氮;所述磁探头设置于杜瓦瓶下方,磁探头位于蔽磁材料层覆盖的区域范围内;所述聚磁结构沿磁探头周向设置,聚磁结构将磁探头包围在内;所述聚磁结构、磁探头和杜瓦瓶通过支架连接为一体;所述蔽磁材料层采用钇钡铜氧制作,所述聚磁结构采用坡莫合金制作。本发明的有益技术效果是:结构简单,方法可靠,实施方便,适用面广,灵活度大,十分利于锈蚀病害的早期发现。
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公开(公告)号:CN118111505B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410251684.6
申请日:2024-03-05
Applicant: 重庆交通大学 , 四川省交通建设集团有限责任公司 , 四川公路桥梁建设集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种拱桥局部损伤实时监测系统与检测方法,涉及桥梁结构健康监测领域,包括:数据采集模块在多个数据采集节点采集拱桥结构的损伤信息并发送至无线传输通信模块;无线传输通信模块对接收的损伤信息加密并上传至实时监控模块;实时监控模块对损伤信息进行处理、分析及管理并选择性上传至损伤监控云平台;损伤监控云平台对上传的数据进行分析、处理和储存并对数据采集模块进行远程控制、数据访问及管理;运维终端通过损伤监控云平台进行远程操作与调整,并通过损伤监控云平台下发指令以对整个系统进行控制和管理。本发明可以对拱桥结构进行实时损伤监测和缺陷诊断,有更高的准确性、灵活性和可扩展性,提高了拱桥结构的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN118520413A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410591349.0
申请日:2024-05-13
Applicant: 重庆交通大学 , 四川公路桥梁建设集团有限公司 , 四川路桥华东建设有限责任公司
IPC: G06F18/25 , G01B21/02 , G01B11/02 , G06V10/25 , G06V10/46 , G06V10/75 , G06T7/277 , G06F18/15 , G06F18/2131
Abstract: 本发明公开了一种视觉和振动监测数据融合的拱桥动态位移识别方法及系统,涉及拱桥结构健康监测技术领域,通过捕获目标结构的连续图像序列,通过计算连续图像帧之间的特征点位移,得到结构的相对位移数据;对得到结构相对位移数据进行带通滤波,得到低采样率的视频位移数据;利用加速度传感器采集目标结构的加速度数据,并对得到的加速度数据进行加速度二次积分,得到高采样率的位移数据;采用变速卡尔曼滤波器融合低采样率的视频位移数据和高采样率的位移数据,得到融合后的拱桥动态位移。本发明的技术方案能显著提高动态位移测量的精确度和可靠性,本发明的方法操作简便,成本较低,能够提高动位移识别精度,实现基于动位移的结构健康评估。
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公开(公告)号:CN117875087B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410234642.1
申请日:2024-02-29
Applicant: 重庆交通大学 , 四川公路桥梁建设集团有限公司 , 中国葛洲坝集团第二工程有限公司 , 四川川交路桥有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06F17/16 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种姿态驱动下的扣索、背索内力逆向分析方法,涉及桥梁施工安全控制领域,包括,建立扣索、背索、扣塔的参数化非线性力学计算模型,根据拱肋节段张拉过程的不同平衡状态,获取各索初始索力、初始表观损伤状态、温度、空间姿态;以各索空间姿态向量为目标,迭代更新参数化非线性力学计算模型,并计算各索索力值;还进一步计算了特殊虚拟索力变化向量和索力表观损失比值向量,进而得到当前平衡状态下非新添索索力值。本发明实现了索力状态的实时监测,能够准确定位异常索位置,为索力调整和异常索预警提供了坚实的技术保障,大幅提高了悬臂施工过程中拱桥结构的稳定性和安全性。
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公开(公告)号:CN118155193A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410365045.2
申请日:2024-03-27
Applicant: 四川公路桥梁建设集团有限公司 , 重庆交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于计算机视觉与拱桥代理模型的桥梁结构智能诊断方法,涉及计算机视觉和机器学习技术领域。包括:使用数据采集设备对待测拱桥进行拍摄,获取待测拱桥图像;对获取的待测拱桥图像进行预处理,得到预处理后的待测拱桥图像;构建以yolov8为基础的深度学习模型;将预处理后的待测拱桥图像输入至深度学习模型中,得到图像特征向量;构建以BP神经网络为基础的代理模型;将图像特征向量输入至代理模型中,得到图片特征向量与桥梁评分的映射关系;根据映射关系给出对当前待测桥梁的处置建议。本发明有助于实现为桥梁的维护和管理提供坚实的技术支持。
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公开(公告)号:CN115859433A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211566599.6
申请日:2022-12-07
Applicant: 重庆交通大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F17/11 , G06F17/16 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于荷载破坏系数的石拱桥极限承载力评价方法,该方法能根据重型车辆的情况和石拱桥的基础参数,求解出石拱桥的极限承载力;相比于等效梁柱法,前述方案考虑了石拱圈可能存在的砌体间滑动破坏和铰破坏,准确性得到了极大提高,相比于有限元法,该方案避免了获取表征砌缝界面的一些基本参数;本发明的有益技术效果是:提出了一种基于荷载破坏系数的石拱桥极限承载力评价方法,该方案可以在已知参数有限的条件下大幅提高评估准确性。
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