一种新型具有形状记忆功能的筋材

    公开(公告)号:CN109577558A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811480571.4

    申请日:2018-12-05

    CPC classification number: E04C5/073 B29B15/125 B29B15/127 B29B15/14

    Abstract: 本发明公开了一种新型具有形状记忆功能的筋材,其中心纤维束包括有由若干热致感应型形状记忆纤维排列成圆柱体形状的纤维束主体,纤维束主体的中心位置放置光纤传感器,中心纤维束外表面设置内衬层,内衬层外表面缠绕电阻发热丝,内衬层外围套装有位于电阻发热丝外围的绝热保护层,中心纤维束、内衬层、电阻发热丝、绝热保护层组成该新型具有形状记忆功能的筋材的筋材主体结构;筋材主体结构的两端部设置锚固端,各锚固端分别设置金属触点,电阻发热丝的前、后端部分别与相应侧金属触点电性连接。本发明的新型具有形状记忆功能的筋材具有设计新颖、耐久性和抗腐蚀性好、使用寿命长的优点,且具有变形恢复能力并能有效对筋材内部应变分布进行监测。

    一种干式装配式ECC保护层节点结构

    公开(公告)号:CN107060082A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710400090.7

    申请日:2017-05-31

    CPC classification number: Y02A30/336 E04B1/215

    Abstract: 本发明公开了一种干式装配式ECC保护层节点结构,其包括节点主体、左侧横梁、右侧横梁、上端纵柱、下端纵柱,节点主体包括内部型钢、焊装于内部型钢的节点上、下端连接板及左、右侧外伸连接板,内部型钢的型钢填充腔室内浇筑自密实纤维混凝土,内部型钢外围浇筑ECC外包保护层;内部型钢外围装设四个纵柱连接螺栓,ECC外包保护层的ECC预留纵筋孔内嵌装连接纵筋;左、右侧横梁内部分别填装横梁纵筋、横梁钢板,上端纵柱下端面装设上端纵柱连接板,下端纵柱上端面装设下端纵柱连接板。本发明能实现节点区构件全装配施工,施工精度高且施工所需人工成本低,节能环保效果好且能有效降低现场施工所产生的污染、粉尘,抗震性能好。

    一种基于压电智能骨料的混凝土结构缺陷监测系统及方法

    公开(公告)号:CN118549632B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410996659.0

    申请日:2024-07-24

    Abstract: 本发明提供一种基于压电智能骨料的混凝土结构缺陷监测系统及方法,分析预埋在混凝土结构内部的所有压电智能骨料各自生成的压电检测信号,得到混凝土结构内部的应力分布信息,以此确定内部的应力分布异常区域,将混凝土结构内部裂缝可能加深扩散的区域进行限定;再基于应力分布异常区域对应范围内的压电检测信号,得到内部的裂缝存在状态信息,以此构建混凝土结构内部的裂缝分布地图,对内部裂缝的分布位置形态进行三维表征;还对混凝土结构外表面进行视觉识别,得到混凝土结构的外表面裂缝存在状态信息,并与裂缝分布地图对比,确定混凝土结构对应存在的裂缝缺陷区域,提高混凝土结构的裂缝监测连续性和可靠性。

    一种基于压电智能骨料的混凝土结构缺陷监测系统及方法

    公开(公告)号:CN118549632A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410996659.0

    申请日:2024-07-24

    Abstract: 本发明提供一种基于压电智能骨料的混凝土结构缺陷监测系统及方法,分析预埋在混凝土结构内部的所有压电智能骨料各自生成的压电检测信号,得到混凝土结构内部的应力分布信息,以此确定内部的应力分布异常区域,将混凝土结构内部裂缝可能加深扩散的区域进行限定;再基于应力分布异常区域对应范围内的压电检测信号,得到内部的裂缝存在状态信息,以此构建混凝土结构内部的裂缝分布地图,对内部裂缝的分布位置形态进行三维表征;还对混凝土结构外表面进行视觉识别,得到混凝土结构的外表面裂缝存在状态信息,并与裂缝分布地图对比,确定混凝土结构对应存在的裂缝缺陷区域,提高混凝土结构的裂缝监测连续性和可靠性。

    一种FRP筋ECC构件粘结滑移本构模型的建立方法

    公开(公告)号:CN113901545B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202111089335.1

    申请日:2021-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种FRP筋ECC构件粘结滑移本构模型的建立方法,其包括以下步骤:步骤1、建立初步本构模型,初步本构模型的计算公式包括粘结强度τ、滑移量s、最大粘结强度τm、与最大粘结强度相对应的筋材滑移量sm以及曲线形态调整参数M、N;步骤2、建立τm、sm与FRP筋材直径、FRP筋材应力、ECC材料中纤维掺量之间的关系;步骤3、建立曲线形态调整参数M、N与FRP筋材直径、FRP筋材应力、ECC材料中纤维掺量之间的关系;步骤4、建立FRP筋ECC构件粘结滑移本构模型。本发明所建立的本构模型能够综合考虑ECC材料对FRP筋材的握裹力、FRP筋材直径以及ECC材料中的纤维掺量,计算准确性好。

    一种基于视觉区域导向性的激光雷达驾驶环境认知系统

    公开(公告)号:CN115561772A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211034263.5

    申请日:2022-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于视觉区域导向性的激光雷达驾驶环境认知系统,包括视觉系统、激光雷达系统、数据处理模块和汽车动作控制模块,数据处理模块中:流媒体分析模块对视觉系统所采样的车辆行驶环境流媒体数据进行分析处理;重点目标球面坐标数据处理模块对流媒体分析模块输出的重点目标球面坐标数据进行分析处理,并将处理后的重点目标球面坐标中的方位坐标输出至激光雷达系统;激光雷达系统测量重点目标的真实距离,并将重点目标的球面真实坐标输出至重点目标三维轨迹预测模块,重点目标三维轨迹预测模块生成重点目标实时轨迹预测数据,并输出至汽车动作控制模块。对重点目标进行精确测量和运动轨迹预测。

    一种FRP筋ECC构件粘结滑移本构模型的建立方法

    公开(公告)号:CN113901545A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111089335.1

    申请日:2021-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种FRP筋ECC构件粘结滑移本构模型的建立方法,其包括以下步骤:步骤1、建立初步本构模型,初步本构模型的计算公式包括粘结强度τ、滑移量s、最大粘结强度τm、与最大粘结强度相对应的筋材滑移量sm以及曲线形态调整参数M、N;步骤2、建立τm、sm与FRP筋材直径、FRP筋材应力、ECC材料中纤维掺量之间的关系;步骤3、建立曲线形态调整参数M、N与FRP筋材直径、FRP筋材应力、ECC材料中纤维掺量之间的关系;步骤4、建立FRP筋ECC构件粘结滑移本构模型。本发明所建立的本构模型能够综合考虑ECC材料对FRP筋材的握裹力、FRP筋材直径以及ECC材料中的纤维掺量,计算准确性好。

    一种单轴拉伸测量装置
    48.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110763554B

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN201911074156.3

    申请日:2019-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种单轴拉伸测量装置,其包括拉伸试件、拉伸测量组件;拉伸试件包括混凝土试件及上、下端拉伸辅助机构,混凝土试件包括中间拉伸段及上、下端辅助安装部;上端拉伸辅助机构包括上端前侧板、上端后侧板、上端左侧连接轴、上端右侧连接轴、上端左侧接触轴承、上端右侧接触轴承、上端矩形框体、上端活动拉臂;下端拉伸辅助机构包括下端前侧板、下端后侧板、下端左侧连接轴、下端右侧连接轴、下端左侧接触轴承、下端右侧接触轴承、下端矩形框体、下端活动拉臂;拉伸测量组件包括上端剪刀机构、下端剪刀机构及左、右侧位移传感器。本发明结构设计新颖,且能保证混凝土试件在拉伸试验过程中的单轴受力状态,还能保证位移传感器安全。

    一种应用于FRP筋材精细化应变测量的应变片粘贴方法

    公开(公告)号:CN110789135B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN201911074145.5

    申请日:2019-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种应用于FRP筋材精细化应变测量的应变片粘贴方法,其包括以下步骤:a、制备筋材剖切装置;b、旋松筋材调直螺栓;c、于铝槽容置腔内先后放入橡胶垫块、待切割FRP筋材;d、朝后顶推FRP筋材;e、打开扇形激光标尺,并将FRP筋材调直;f、切割并进给,以将FRP筋材切割成第一、二筋材切割刀片;g、活动平台前移复位至初始位置,旋松筋材调直螺栓并取出筋材切割刀片;h、开设槽口;i、粘贴应变片;j、填充软质硅胶;k、将筋材切割刀片通过硬质高强胶水粘贴;l、调直凝固。该应用于FRP筋材精细化应变测量的应变片粘贴方法能有效完成FRP筋材粘贴应变片作业,且该粘贴方法能有效提高FRP筋材应变测量精度。

    一种建筑物接触界面监控方法

    公开(公告)号:CN113252776A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110331168.0

    申请日:2021-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种建筑物接触界面监控方法,其包括以下步骤:a、将信号发射器、信号接收器安装于被监测接触界面两侧的建筑材料,信号发射器、信号接收器分别为压电陶瓷智能骨料,信号发射器与压电陶瓷控制器连接;b、将压电陶瓷控制器、信号接收器分别与后台控制系统连接;c、信号发射器发出应力波,信号接收器接收应力波向labview处理系统反馈电信号;d、labview处理系统分析判断被监测接触界面是否开裂;e、当被监测接触界面存在开裂时,后台控制系统发出报警提示。本发明能够实现建筑物接触界面实时监测,并能够及时反馈接触界面开裂情况以便相关人员及时跟进处理,且不会损坏建筑材料本身,监测数据获取方便且效率高。

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