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公开(公告)号:CN114925987A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210472898.7
申请日:2022-04-29
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种混凝土再生碎石粗骨料的分级方法,包括如下步骤:1)根据现有规范要求,初步确定评价再生碎石粗骨料性能的评估指标;然后采用统计学分析方法,确定筛选后的评估指标;2)根据筛选后的评估指标,进一步结合强度评价手段,划分不同评估指标类型的等级区段;3)根据筛选后的评估指标对再生碎石粗骨料进行相关评估指标的性能测试,得再生碎石粗骨料的性能评价参数;并根据步骤2)所得等级区段,实现对混凝土再生碎石粗骨料的快速、高效分级。本发明提供的多层次划分再生碎石粗骨料质量的联合分级标准,可有效指导各等级下再生碎石粗骨料在实际工程中的快速、高效应用。
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公开(公告)号:CN114169548A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111467500.2
申请日:2021-12-03
IPC: G06Q10/00 , G06Q10/06 , G06Q50/08 , G06K9/00 , G06N3/08 , G06F30/13 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供了一种基于BIM的公路桥梁管养PHM系统和方法,依托BIM技术整合桥梁各阶段信息,实现桥梁资料可视化、标准化、信息化;实现了对桥梁、环境的综合监测与检查;基于公路桥梁病害库对桥梁病害进行诊断预测,实现了指导公路桥梁的长期维护的功能。本发明实现了信息分类存储、综合分析以及病害诊断预警功能,关联和储存设计、施工、运营及维护信息,通过对道路、桥梁、环境的综合监测及检查信息开展大数据处理,实现了对桥梁病害的诊断与预测以及健康状况的评估,为公路桥梁维护提供决策依据。本发明是一种综合健康监测和人工巡检的多角度、多参数、多源数据的大数据分析方法,具有直观、准确、高效的特点,符合公路桥梁管理的要求。
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公开(公告)号:CN113958014A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202110425345.1
申请日:2021-04-20
Applicant: 武汉工程大学 , 中铁大桥局集团有限公司
Abstract: 本发明涉及土木工程以及机械工程领域和隔震/振技术领域,提供了一种自适应变刚度三维隔震/振装置,包括用于迎接冲击力的受力组件以及具有弹性的支座,所述支座承载所述受力组件,沿垂直于冲击力的方向平切所述支座形成的多个截面中,至少两个所述截面的面积不相同。本发明通过变截面支座可以在不同受力状态下提供不同的水平刚度和阻尼力,能满足大跨空间结构和中高层建筑在遇到不同等级的建筑环境振动和地震时的隔震/振需求,进而达到自适应变刚度的目的,能起到良好的隔离环境振动和竖向地震动的效果。
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公开(公告)号:CN113233835A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110517788.3
申请日:2021-05-12
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明属于混凝土技术领域,具体涉及一种掺入陶瓷废弃物的再生混凝土及其制备方法。该掺入陶瓷废弃物的再生混凝土,其特征在于,包括:水泥、天然粗骨料、再生粗骨料、天然细骨料、再生陶瓷细骨料、水、陶瓷掺合料和聚羧酸高效减水剂,其中,各组分的质量比为:1:(1.44~1.52):(1.44~1.64):(0~1.18):(0.51~1.35):(0.45~0.5):(0.10~0.20):(0.011~0.027),并且,水泥和陶瓷掺合料的总质量与水的质量比为(2~2.22):1。本发明所提供的再生混凝土实现了大规模使用再生粗骨料、再生陶瓷细骨料和陶瓷掺合料。
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公开(公告)号:CN112922182A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110115407.9
申请日:2021-01-28
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明属于建筑抗震、减震领域,具体涉及一种自复位变阻尼变刚度粘弹性及摩擦复合阻尼器,适用于建筑新建及加固修缮领域。其包括:相对固定设置的第一摩擦基板和第二摩擦基板;沿长度方向设置在所述第一摩擦基板和所述第二摩擦基板之间的粘弹性阻尼器,其固定端的对应的两侧分别设置有第一摩擦板和第二摩擦板,对应的压接在所述第一摩擦基板上和所述第二摩擦基板上。本发明的自复位变阻尼变刚度粘弹性及摩擦复合阻尼器,内部的粘弹性阻尼器单元可以对高频段、小位移的地震动进行消能减震,外部的自复位变摩擦阻尼器单元可以对低频段、大位移的地震动进行消能减震,不仅提高单一阻尼器的消能减震能力,而且可以弥补单一耗能形式的性能缺陷。
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公开(公告)号:CN118194643B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202410291258.5
申请日:2024-03-13
Applicant: 武汉工程大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/10 , G06T17/20 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开一种基于自适应网格的结构可靠度预测方法、装置、介质及产品,涉及结构可靠度分析领域,方法包括对输入变量对应的k维超矩形空间应用自适应网格算法进行网格划分,根据划分出的网格节点的功能函数值确定网格单元的类型,根据网格单元的类型以及网格单元的可靠度确定待预测结构的可靠度。本发明应用自适应网格算法提高了可靠度预测的效率和准确性。
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公开(公告)号:CN119661177A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411839688.2
申请日:2024-12-13
Applicant: 武汉工程大学 , 湖北武荆化工新材料有限公司
IPC: C04B28/14 , C04B24/28 , C04B22/06 , C04B22/08 , C04B18/16 , C04B111/20 , C04B111/27
Abstract: 本发明属于建筑材料技术领域,公开了一种抗疲劳磷石膏再生骨料水稳基层材料及其制备方法。水稳基层材料以固结组合、固体碱激发剂、复合聚物乳液和水制备而成;其中固结组合、固体碱激发剂、复合聚物乳液和水的质量比为100:1~3:2~6:5~8,固结组合如下质量百分数的原料组成:水泥基材料4~6%,磷石膏17~22%,再生细骨料28~31%,再生粗骨料44~48%,合计100%。本发明充分开发废弃材料磷石膏的同时,引入复合高聚物乳液,优化道路基层材料的内部孔隙结构,提升基层材料的整体弹性变形能力,提升道路基层材料的抗疲劳能力,稳定磷石膏再生骨料水稳基层材料抗压强度等力学性能,实现了全再生骨料综合利用。
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公开(公告)号:CN119652936A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411691500.4
申请日:2024-11-22
Applicant: 武汉工程大学
IPC: H04L67/125 , H04L67/141 , H04Q9/00
Abstract: 本申请公开了一种基于组件对象模型的传感器数据采集装置及其使用方法,涉及物联网传感器控制技术领域,包括:传感器、模数转换器、单片机和基于组件对象模型的动态链接库;传感器通过模数转换器与单片机连接,模数转换器将传感器输出的模拟信号转换为数字信号传输给单片机;动态链接库在上位机中被任意开发语言实例化并调用,根据调用的不同方法执行不同的命令并与单片机进行交互;在数据采集过程中,上位机再调用对应方法完成对单片机中传感器数据的采集和处理。本申请利用基于组件对象模型的动态链接库实现了对传感器通信的接口化及任意编程语言兼容化,将传感器及单片机封装为一种即插即用式模块实现了传感器数据采集设备的模块化及低耦化。
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公开(公告)号:CN116217162B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202310024376.5
申请日:2023-01-09
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明属于建筑材料技术领域,公开了一种氧化石墨烯增强再生骨料超高性能混凝土及制备方法。所述混凝土包括以下质量份数的原料:水泥570~650份、矿渣150~180份、偏高岭土100~150份、石灰石粉80~120份、再生砂300~440份、再生微粉50~80份、石英砂700~1000份、石英石粉100~200份、聚羧酸减水剂30~60份、水180~280份、氧化石墨烯0.5~0.8份;还包括钢纤维,钢纤维的体积为混凝土总体积的1.5~2.2%。本发明采用再生砂替代天然河砂,石灰石煅烧黏土体系添加矿渣和再生微粉作为辅助胶凝材料,并使用氧化石墨烯增强再生骨料,配合间歇喷淋加搅拌的方式,使氧化石墨烯均匀分布在骨料表面,以较低掺量实现明显的增强效果,得到性能优异的超高性能混凝土。
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公开(公告)号:CN118724531A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410807807.X
申请日:2024-06-21
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C04B28/04 , C04B18/167 , C04B18/14 , C04B16/06 , C04B22/12 , C04B111/76 , C04B111/20 , C04B111/34
Abstract: 本发明提出了一种用于冻融环境下再生混凝土桩及其制备方法,属于再生混凝土技术领域。本发明用于冻融环境下再生混凝土桩,其特征在于,按重量份数计包括以下原料:天然粗骨料568份、再生粗骨料568份、河砂667份、水泥362‑369份、硅灰26‑27份、减水剂4‑5份和水175份,还包括聚丙烯细纤维和氯化钙,所述聚丙烯细纤维的加入量为所述天然粗骨料、再生粗骨料、河砂、水泥、硅灰、减水剂和水总体积的0.5‑1.5%,所述氯化钙的加入量为所述水泥和硅灰总质量的0.5‑1.5%。本发明在制备过程中各原材料之间分批混合,充分搅拌后,让各原材料充分配合发挥作用,方法简单高效,更适用于冻融环境。
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