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公开(公告)号:CN112069314A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010866432.6
申请日:2020-08-25
Applicant: 清华大学 , 华中科技大学 , 中国工程院战略咨询中心
Abstract: 本发明属于特定领域发展态势分析领域,并具体公开了一种基于科技文献数据的特定领域态势分析系统,其包括数据获取模块、任务管理模块、态势分析引擎模块、可视化输出模块、数据资源库,其中:数据获取模块用于接收用户提供的关键词并生成检索式,根据检索式从数据资源库或外部平台资源库中检索得到相关科技文献数据;任务管理模块用于选择所需的态势分析任务类型及分析维度;态势分析引擎模块用于根据选择的态势分析任务类型及分析维度,对相关科技文献数据进行分析;可视化输出模块用于对分析结果进行可视化展示并生成态势分析报告。本发明利用科技文献数据分析特定领域当前整体态势,解决了传统的仅依靠专家知识对特定领域态势分析的弊端。
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公开(公告)号:CN111737807A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010634203.1
申请日:2020-07-02
Applicant: 清华大学 , 深中通道管理中心 , 中交公路规划设计院有限公司 , 中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种考虑混凝土脱空的角钢连接件承载力的确定方法。该方法包括:根据连接件厚度、混凝土抗压强度以及连接件高度,采用参数回归的方法计算得到无脱空时的角钢连接件承载力;根据角钢连接件的脱空情况,确定脱空导致的承载力损失;根据无脱空时的角钢连接件承载力以及脱空导致的承载力损失,计算得到脱空时的角钢连接件承载力。应用本发明可以较为准确地分析和计算考虑混凝土脱空时的角钢连接件承载力。
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公开(公告)号:CN111597733A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010494311.3
申请日:2020-06-03
Applicant: 清华大学 , 北京城建集团有限责任公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供了一种计算空间结构中的各种构件的太阳辐射量的方法,包括:根据空间结构中的各个杆系构件建立计算模型、建立模型坐标系和光线坐标系;对计算模型中的各个元素进行坐标系变换;对空间结构中的任意两个杆系构件在光线坐标系中的平面投影进行包围盒检测;确定任意两个杆系构件之间的遮挡关系;对于任意两个存在遮挡关系的杆系构件,计算得到其中一个杆系构件在另一个杆系构件的表面上形成的日照阴影区间;计算得到任意一个杆系构件的太阳直射系数;根据各个杆系构件的太阳直射系数,计算得到各个杆系构件的表面在预设时刻时单位时间内接收的太阳辐射量。应用本发明可以计算得到空间结构中的各种构件的太阳辐射量。
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公开(公告)号:CN108846168A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810516797.9
申请日:2018-05-25
Applicant: 清华大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种既有空间网格结构剩余承载力的评估方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1):确定既有空间网格结构中每一根变形杆件的变形原因;步骤2):根据变形杆件的变形原因,分别建立每一根变形杆件的模型,并相应设定模型修正参数;步骤3):根据变形杆件的变形原因和设定的模型修正参数,对每一根变形杆件的模型进行加载修正,得到每一根变形杆件加载修正后的模型;步骤4):基于每一根变形杆件加载修正后的模型,得到既有空间网格结构模型,并对该既有空间网格结构模型进行分析,完成既有空间网格结构的剩余承载力评估,本发明可以广泛应用于既有空间网格结构承载力计算、结构评估与鉴定领域中。
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公开(公告)号:CN118709499A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202411182421.0
申请日:2024-08-27
Applicant: 中电建路桥集团有限公司 , 清华大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F30/27 , G06N3/0499 , G06N3/084 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及一种数据处理方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:获取目标对象的各整体建模结果和整体建模结果对应的局部建模结果,并将局部建模结果集成至整体建模结果,得到多个目标有限元模型;对目标有限元模型进行模型分析,得到各目标有限元模型对应的结构响应指标;基于结构响应指标、目标有限元模型中的整体结构参数和局部结构参数对初始神经网络模型进行训练,得到训练完成的目标神经网络模型;根据目标神经网络模型、目标对象的初始化结构参数和预设计算步长,得到目标结果。采用本方法能够提高了数据处理结果的准确性。
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公开(公告)号:CN118706949A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202411181248.2
申请日:2024-08-27
Applicant: 中电建路桥集团有限公司 , 清华大学
IPC: G01N29/04 , G01N29/44 , G06N3/084 , G06N3/0464 , G06F18/211 , G06F18/213 , G06F123/02
Abstract: 本申请涉及一种病害检测方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:获取目标对象中多个目标位置的响应振动波;响应振动波由不同材质的敲击设备与目标对象碰撞产生;根据病害检测模型的时序分析结构对响应振动波进行特征提取和特征筛选,得到各目标位置的响应振动波对应的第一波形特征;基于病害检测模型的空间分析结构对目标位置的各响应振动波对应的第一波形特征进行关联分析,确定目标对象的病害检测结果。采用本方法能够提高病害检测结果的准确性。
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公开(公告)号:CN116988377B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202310999276.4
申请日:2023-08-09
Applicant: 广东省公路建设有限公司湾区特大桥养护技术中心 , 中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司 , 清华大学 , 成都市大通路桥机械有限公司
Abstract: 本发明公开了一种桥梁钢箱梁内表观病害检测机器人及方法,该钢箱梁内表观病害检测机器人用于与搭载钢箱梁表观病害识别算法的服务器配合使用,该钢箱梁内表观病害检测机器人包括机器人本体,设于机器人本体上用于驱使机器人本体沿预设线路移动的移动模块,用于拍摄钢箱梁内部图像的采集模块,用于获取钢箱梁内三维点云数据的激光扫描模块,用于向服务器发送数据的传输模块,服务器用于构建钢箱梁内部三维模型,将检测图片附着于所述钢箱梁内部三维模型上形成钢箱梁内表面三维模型,根据钢箱梁竣工图制作标准钢箱梁三维模型,将与钢箱梁内表面三维模型比对,本申请的钢箱梁内表观病害检测机器人能够定量化得到钢箱梁内表观病害的位置。
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公开(公告)号:CN117473804A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202310497992.2
申请日:2023-05-05
Applicant: 北京建工集团有限责任公司 , 清华大学
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明提供了一种大体积混凝土微振动控制效果有限元模拟方法,包括:建立混凝土试验段和底座的有限元仿真分析模型;对模型进行网格化;确定网格化后的模型中的单元的类型和边界;计算网格化后的模型的自振频率,确定混凝土试验段和底座的阻尼参数,并将所述阻尼系数输入到网格化后的模型中;在模型中的底座的预设位置处通过激励点输出激振信号;通过有限元仿真分析模型模拟计算得到混凝土试验段上的测点和底座上的测点处的扫频激励数据,并根据混凝土试验段上的测点和底座上的测点处的扫频激励数据计算得到混凝土试验段对不同频段振动的控制能力的评价参数。应用本发明可以完成大体积混凝土换填层微振动控制效果的模拟和评价。
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公开(公告)号:CN116988377A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310999276.4
申请日:2023-08-09
Applicant: 广东省公路建设有限公司湾区特大桥养护技术中心 , 中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司 , 清华大学 , 成都市大通路桥机械有限公司
Abstract: 本发明公开了一种桥梁钢箱梁内表观病害检测机器人及方法,该钢箱梁内表观病害检测机器人用于与搭载钢箱梁表观病害识别算法的服务器配合使用,该钢箱梁内表观病害检测机器人包括机器人本体,设于机器人本体上用于驱使机器人本体沿预设线路移动的移动模块,用于拍摄钢箱梁内部图像的采集模块,用于获取钢箱梁内三维点云数据的激光扫描模块,用于向服务器发送数据的传输模块,服务器用于构建钢箱梁内部三维模型,将检测图片附着于所述钢箱梁内部三维模型上形成钢箱梁内表面三维模型,根据钢箱梁竣工图制作标准钢箱梁三维模型,将与钢箱梁内表面三维模型比对,本申请的钢箱梁内表观病害检测机器人能够定量化得到钢箱梁内表观病害的位置。
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公开(公告)号:CN115661212B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211713032.7
申请日:2022-12-30
Applicant: 清华大学
Abstract: 本申请涉及基于计算机视觉的建筑结构改扩建安全排查方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。方法包括:在各预设检测时间对目标建筑进行扫描,得到目标建筑在各检测时间对应的点云数据集合;将各点云数据集合包含的点云数据进行配准处理,得到配准结果;根据配准结果和各点云数据集合包含的点云数据进行三维模型叠加处理,得到叠加后的三维模型;根据叠加后的三维模型,展示目标建筑对应的目标模型,目标模型用于反映目标建筑的形变特征。采用本方法能够降低漏检率。
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