一种预应力结构孔道压浆密实度插值成像检测方法

    公开(公告)号:CN116297005A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310379538.7

    申请日:2023-04-10

    Abstract: 本发明提供了一种预应力结构孔道压浆密实度插值成像检测方法,通过设置多条测线,并对测线上的测点进行数据检测,并建立原始矩阵,通过对原始矩阵进行插值,得到深度剖面速度二维矩阵和速度三维矩阵,并分别将得到的矩阵映射至建立的二维空间坐标系和三维空间坐标系上,获得孔道压浆密实度深度剖面二维图像和孔道压浆密实度三维图像。本发明解决了现有的检测方法只能通过采集信号并分析得到定性结果的技术问题,产生了以插值精度作为空间检测精度,检测精度高,用检测位置的波速代表该位置的压浆密实度,物理意义明确,检测结果为检测数值、二维图像和三维图像,提供了明确的密实度判据,使得检测结果更加准确和直观效果。

    一种预应力混凝土管道灌浆密实度叠加成像检测方法

    公开(公告)号:CN114280154B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202111569562.4

    申请日:2021-12-21

    Abstract: 本发明专利公开了一种预应力混凝土管道灌浆密实度叠加成像检测方法,具体涉及桥梁工程质量检测技术领域。包括如下步骤:设置多个信号激发点和信号采集点;进行信号采样,信号激发点和采样点之间的距离记为振检距,将所有的采样信号按照振检距的值依次顺序排列,形成共中心点采样数据;对共中心点采样数据进行一维频率域低通滤波,再进行二维频率‑波数滤波;将上述数据转化为叠加速度谱;选取叠加速度谱中时间轴上的前两个能量团,得到其峰值对应的叠加速度和反射时间;将叠加速度和反射时间转化为反射层的层速度和层深度。采用本发明技术方案解决了现有的检测方法数据采集量小、精度低的问题,可用于提高管道灌浆密实度检测的精确性。

    一种预应力混凝土管道灌浆密实度叠加成像检测方法

    公开(公告)号:CN114280154A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111569562.4

    申请日:2021-12-21

    Abstract: 本发明专利公开了一种预应力混凝土管道灌浆密实度叠加成像检测方法,具体涉及桥梁工程质量检测技术领域。包括如下步骤:设置多个信号激发点和信号采集点;进行信号采样,信号激发点和采样点之间的距离记为振检距,将所有的采样信号按照振检距的值依次顺序排列,形成共中心点采样数据;对共中心点采样数据进行一维频率域低通滤波,再进行二维频率‑波数滤波;将上述数据转化为叠加速度谱;选取叠加速度谱中时间轴上的前两个能量团,得到其峰值对应的叠加速度和反射时间;将叠加速度和反射时间转化为反射层的层速度和层深度。采用本发明技术方案解决了现有的检测方法数据采集量小、精度低的问题,可用于提高管道灌浆密实度检测的精确性。

    一种基于激光测量的道路路面平整度检测装置

    公开(公告)号:CN222704043U

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202421504929.3

    申请日:2024-06-27

    Abstract: 本实用新型提供了一种基于激光测量的道路路面平整度检测装置,其包括包括底板,其四角处均设置有安装臂,每一安装臂内均活动穿设有活动轴,每一活动轴下端均转动设置有滚轮,其中每一活动轴上均套设有压缩弹簧,且各压缩弹簧均位于对应安装臂内;检测机构,包括采集系统以及四组检测件,每一检测件均包括设置在对应安装臂上的激光传感器以及设置在对应活动轴上的激光反射板,激光传感器用于检测对应活动轴的颠簸频率;其中,各激光传感器与采集系统电连接;通过在安装四个滚轮的活动轴上设置激光反射板,然后在对应安装臂上的激光传感器,通过滚轮滚动过程中的颠簸,使得激光传感器对激光反射板发出的信号发生变化,以此来检测路面平整度。

    一种楼板厚度检测装置
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN219914363U

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202320695438.0

    申请日:2023-03-31

    Abstract: 本实用新型涉及建筑施工技术领域,具体公开了一种楼板厚度检测装置,包括支撑机构、检测机构和微调机构,微调机构包括安装箱和设置在安装箱内的微调组件,微调组件包括从下至上依次设置的微调弹簧、载板、连接板和固定板,检测机构固定安装在固定板上,微调弹簧竖直固定安装在安装箱内,连接板转动连接在载板和固定板之间,连接板的侧壁上水平固定安装有固定杆,安装箱的侧壁上开有十字形通槽,固定杆可在十字形通槽的水平段滑动。本方案通过微调机构,解决了对楼板进行多点测量时,需要多次松紧紧固把手,导致工作效率低下的问题。

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