斜拉索索力与主梁竖向位移时空相关深度学习建模方法

    公开(公告)号:CN111062080A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911322716.2

    申请日:2019-12-20

    Abstract: 本发明涉及一种斜拉索索力与主梁竖向位移时空相关深度学习建模方法,对实测索力及主梁竖向位移监测数据进行预处理和归一化;根据需求构建包括所有位移通道作为输入、所有索力通道作为输出的整体双向长短时记忆网络模型,或者根据Sobol灵敏度选取部分位移通道作为输入、一个目标索力通道作为输出的局部双向长短时记忆网络模型,将训练集输入至相应的网络模型中进行训练,使用的损失函数为带权重项的最小相对均方误差函数,优化算法为带动量的随机梯度下降算法,并使用默认的初始化学习速率、动量参数和权重参数。本发明提出的整体和局部网络模型均能很好地实现由主梁竖向位移识别索力,且局部网络模型能达到与整体网络模型相近的预测效果。

    大跨度桥梁钢箱梁颤振主动吹气流动控制装置

    公开(公告)号:CN107765722B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201710895782.3

    申请日:2017-09-28

    Inventor: 陈文礼 李惠

    Abstract: 一种大跨度桥梁钢箱梁颤振主动吹气流动控制装置,包括两侧吹气支管、吹气总管、吹气动力控制设备和风速风向传感器,每侧箱梁结构轴线内布置吹气总管,在箱梁风嘴对来流风影响最小处布置风速风向传感器,每侧吹气支管分别与各吹气端口连接,多个吹气端口在每侧箱梁展向方向、以一定间隔,具体位置布置如下:箱梁上缘处开有吹气端口,风嘴上缘处开有吹气端口,箱梁下缘处开有吹气端口,风嘴下缘处开有吹气端口;采用风速风向传感器进行来流风风速与风向的测量。本发明结构简单,控制原理清晰,能够很好地提高大跨度桥梁钢箱梁的颤振稳定性。

    一种基于光纤光栅和石墨烯薄膜的结冰监测与融冰系统

    公开(公告)号:CN107894402B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201711079620.9

    申请日:2017-11-06

    Abstract: 一种基于光纤光栅和石墨烯薄膜的结冰监测与融冰一体化系统,涉及一种结冰监测与融冰一体化系统。目的是解决现有测冰融冰技术不能实时同步监测结冰和融冰的过程、现有测冰融冰装置使用受到环境限制和检测结果准确性低的问题。该系统,由测冰融冰复合膜、光纤光栅传感解调仪、复合膜输入电源和计算机构成;该系统由测冰融冰复合膜、光纤光栅传感解调仪、复合膜输入电源和计算机构成;测冰融冰复合膜由光纤布拉格光栅传感带、石墨烯薄膜、上层聚对苯二甲酸乙二醇酯膜、下层聚对苯二甲酸乙二醇酯膜和塑料套管构成;光纤布拉格光栅传感带由数个光纤布拉格光栅传感器串接构成。该系统能够实时同步监测结冰和融冰的过程,布置灵活,准确性高,效率高。

    一种基于超声导波方法的正交异性钢桥面板顶板疲劳裂纹检测系统

    公开(公告)号:CN110596243A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910926940.6

    申请日:2019-09-27

    Inventor: 周文松 李惠 王鹏

    Abstract: 一种基于超声导波方法的正交异性钢桥面板顶板疲劳裂纹检测系统,涉及无损检测与超声检测技术领域。本发明是为了解决现有正交异性钢桥面的检测时,难以在无损的情况下实现正交异性钢桥面板全面检测的问题。本发明所述的一种基于超声导波方法的正交异性钢桥面板顶板疲劳裂纹检测系统,在不损害待检测结构的情况下,通过支架在待测板面下自由行走,带动换能器检测任一位置,从而达到全面检测的目的。本发明可实现对目前目视难以检测的区域的疲劳裂纹无损、自动、准确、高效、定量的检出,为后续修复加固提供必要信息。

    一种基于分布式光纤监测和主梁全长应变分布的桥梁状态检测与评估方法

    公开(公告)号:CN110186630A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910389635.8

    申请日:2019-05-10

    Abstract: 本发明涉及一种基于分布式光纤监测和主梁全长应变分布的桥梁状态检测与评估方法,属于结构健康监测技术领域。所述方法包括将分布式传感光纤沿顺桥向布设在桥梁主梁上,分布式传感光纤覆盖主梁全长,对桥梁进行车辆荷载试验,使用长距离高空间分辨率分布式光纤解调仪测量主梁全长的应变分布;通过对比主梁全长范围内各位置的实测应变值与设计容许应变值,检测覆盖桥梁全长的结构应变异常位置;通过对比桥梁实测应变分布模式与设计应变分布模式的匹配程度,检测桥梁结构体系的应变分布模式异常;综合应变响应值和分布模式对桥梁状态进行安全评估。本发明提出的方法解决了桥梁检测与评估存在安全隐患的问题并且有效提升了桥梁安全检测水平。

    基于压电阻抗原理的覆冰监测装置及方法

    公开(公告)号:CN109211980A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811267970.2

    申请日:2018-10-29

    Inventor: 周文松 李惠 张鑫

    Abstract: 基于压电阻抗原理的覆冰监测装置及方法,涉及结构监测和无损检测的研究领域。本发明是为了解决现有覆冰监测方法具有局限性的问题。本发明本发明提出基于压电阻抗原理的覆冰监测装置及方法,将轻薄型压电传感器粘贴于被测结构表面,通过测量得到压电传感器的电阻抗曲线,分析电阻抗曲线的变化特征,实现对结构物表面覆冰的开始时间和覆冰量的精确在线测量。

    用于板状结构检测的真时延单模态Lamb波相控阵系统

    公开(公告)号:CN106404911B

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201611017740.1

    申请日:2016-11-15

    Inventor: 王文韬 李惠

    Abstract: 本发明涉及一种用于板状结构检测的真时延单模态Lamb波相控阵系统,包括:控制器,多通道数/模转换器,多晶片Lamb波相控阵探头,多通道继电器,多通道模/数转换采集卡和成像显示器,多晶片Lamb波相控阵探头通过逆压电效应将电压信号转换成波动信号在结构中激发出来,同时在接收阶段根据正压电效应将损伤反射回来的波动信号转换成电信号;本发明采用窄带脉冲激发阵列单元,根据调谐曲线选择特定的单一模态并在检测方向上增强导波中单一模态的幅值,实现真实物理场中的波束偏转与聚焦,提高了空间域分辨率,放大了损伤反射的信号;本发明检测范围广、损伤敏感度高、成像直观、检测效率高。

    圆柱形结构的减振防护主动吹气控制装置

    公开(公告)号:CN108222627A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810227147.2

    申请日:2018-03-20

    Abstract: 本发明公开一种圆柱形结构的减振防护主动吹气控制装置,包括一组或多组前、后吹气滞点、导气管、吹气设备,吹气设备与导气管连接,导气管分别与前、后吹气滞点连接,在圆柱结构的内部设置导气管,在迎风面和背风面分别对称布置一组或多组前、后吹气滞点,每组前、后吹气滞点位于同一截面,前、后吹气滞点的吹气方向与来流方向平行;来流作用于前滞点吹出的气流形成的气动外形上;后滞点吹出的气流能够打破尾流中的旋涡,阻止尾流形成交替脱落的旋涡。本发明结构简单,能够打破尾流中交替产生的漩涡,阻止尾流漩涡形成,同时改变圆柱形表面的流场,在一定程度上减小了圆柱形结构的表面的气动力,能够很好地减小圆柱形结构的风致振动。

    一种石墨烯气凝胶自然干燥制备方法

    公开(公告)号:CN106006615B

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201610352474.1

    申请日:2016-05-25

    Abstract: 本发明提出了一种石墨烯气凝胶自然干燥制备方法,将氧化石墨烯溶液与还原剂乙二胺EDA和硼砂混合后,通过水热反应一段时间自组装形成水凝胶,再经进一步透析、预冻一段时间成型,最后干燥将其中水分除去得到形状完好无体积收缩的石墨烯气凝胶。本发明利用改进水热反应,在石墨烯片层间通过仿生手段——硼酸根交联作用,增加气凝胶自身刚度以及控制水与石墨烯的接触角大幅度降低干燥过程中的毛细力。本发明制备过程简单易于控制,生产成本低易于批量生产,制备得到的石墨烯气凝胶力学等性能优异,为石墨烯气凝胶大规模及大尺度的商业制备提供了技术支持。

    一种实时监测混凝土类材料渗水吸水耦合作用系数的监测系统及方法

    公开(公告)号:CN107589050A

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201710697599.2

    申请日:2017-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种实时监测混凝土类材料渗水吸水耦合作用系数的监测系统及方法,所述监测系统由渗吸耦合作用监测装置和水蒸发监测装置两部分构成;所述渗吸耦合作用监测装置由固定端、绳索、盛水容器I、网兜、测试材料、电子天平I和监控装置I构成;所述水蒸发监测装置由进水管、盛水容器II、电子天平II和监控装置II构成。本发明采用渗吸耦合作用监测装置对样品进行水渗透和吸水耦合作用,采用水蒸发监测装置监测水在测试过程中的蒸发量,采用渗吸耦合监测装置和水蒸发监测装置组成联合监测系统,能实时监测和记录样品的渗吸耦合情况和水蒸发情况,精确获得任一时间点样品的渗吸耦合系数。

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