一种基于遗传算法的再生混凝土细观力学参数反演方法

    公开(公告)号:CN113051636B

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202011569726.9

    申请日:2020-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于遗传算法的再生混凝土细观力学参数反演方法,属于再生混凝土细观数值计算领域,通过构建MATLAB‑PYTHON‑ABAQUS联合仿真交互平台,将调取的试验结果曲线与有限元计算结果曲线的绝对差值作为目标函数,运用遗传算法对目标函数进行最优化求解,经不断迭代得到目标函数的最小值,从而实现实验结果与有限元结果无限逼近,得到能够精确表征相应实验中再生混凝土的各组细观力学参数。该方法灵活运用了多种软件的交互,实现了建模、计算、提取结果、数据反馈以及迭代反演一体化交互过程,对再生混凝土细观数值计算提供了极大的便捷性和实用性。相比于传统方法中手动反演参数,该方法不仅极大地减少了传统反演的人工工作量和工作效率,也显著地提高了参数反演的精确度。

    ECC-建筑固体废弃物柔性组合桥墩防护装置及方法

    公开(公告)号:CN116497693A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310561100.0

    申请日:2023-05-18

    Abstract: 本发明公开ECC‑建筑固体废弃物柔性组合桥墩防护装置及方法,装置包括若干ECC防护挂板;相邻的两ECC防护挂板可拆卸连接;ECC防护挂板内设有柔性纤维废弃物颗粒填充层。方法包括步骤一、制备ECC防护挂板;步骤二、将纤维布袋粘接在ECC防护挂板的内壁上,并将纤维布袋底部封口;步骤三、将柔性纤维废弃物颗粒填充层填入纤维布袋内;步骤四、清洁桥墩表面,将若干ECC防护挂板与桥墩外壁紧贴;步骤五、通过连接组件将若干ECC防护挂板组装固定。本发明利用ECC高延性的材料属性和柔性纤维散体颗粒脆性破坏吸能的特点,吸收撞击能量,降低撞击力,可同时保护桥墩和车辆的安全,防护装置的耐久度高、绿色环保、废物利用。

    一种泡沫混凝土玄武岩短切纤维分散剂及其应用方法

    公开(公告)号:CN113651551A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110958428.7

    申请日:2021-08-20

    Abstract: 本发明公开了一种泡沫混凝土玄武岩短切纤维分散剂及应用方法,将混合液搅拌,玄武岩纤维和分散液进行混合搅拌,用超声波振动棒分散或者静置后缓慢搅拌。用筛网将玄武岩纤维过滤出来,将玄武岩纤维进行轻微冲洗,将玄武岩纤维上的泡沫清洗掉,清洗至玄武岩纤维表面有轻微的摩擦感。将水泥和拌合水搅制成水泥浆体,将清洗好的玄武岩纤维倒入水泥浆体中低速搅拌,快速搅拌并静置。将动物发泡液制成的的泡沫充入水泥浆体中,泡沫和水泥浆混合均匀制成一定密度的泡沫混凝土浆体,将泡沫混凝土浆体进行浇筑。本发明有效的解决了玄武岩纤维在泡沫混凝土中的分散问题,还解决了表面活性剂高分子材料使泡沫混凝土浆体基体强度变低、质量变差的问题。

    一种分层梯度负泊松比蜂窝填充桥墩防撞装置

    公开(公告)号:CN112227187A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011061032.4

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种分层梯度负泊松比蜂窝填充桥墩防撞装置,包括:外层迎撞面板,分层梯度蜂窝填充夹芯层,钢板内防撞层;夹芯层由内凹正六边形负泊松比蜂窝骨架与其内部填充的泡沫混凝土材料组成。各组件均由环氧树脂胶粘接而成,防撞夹芯结构之间通过“工字型”夹扣连接成一个整体。本装置可通过胞壁厚度梯度,填充物密度梯度,胞元高度梯度等多种形式达到分层梯度的效果。与传统防撞装置相比,本装置可通过材料的塑性变形和脆性变形吸收车辆撞击能量,并能通过改变梯度形式和梯度系数控制能量吸收过程,降低车辆撞击力峰值,能同时保护桥墩和车辆的安全。本装置占地面积较小,更换方便快捷,更换时对交通造成的不利影响较小。

    一种桁架结构刚度和轴力的结构识别方法

    公开(公告)号:CN111209694A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN201911397775.6

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于MATLAB-ABAQUS交互条件下关于桁架结构刚度和轴力同时识别以评估结构损伤及预测剩余承载力的技术,属于结构损伤识别领域,主要包括四个步骤:建立钢桁架损伤结构的有限元模型;修改inp文件并建立有限元模板文件;输入真实的待识别量并生成inp文件,计算并获得相应节点加速度和杆件应变;模拟估计的待识别量响应;使用目标函数不断优化待识别量直到满足收敛条件,输出最终结果。本发明的主要优势在于:(1)识别钢桁架某一杆件刚度的同时,也可识别同一杆件的轴力;(2)传感器位置没有特殊要求,需识别轴力的杆件不必安装传感器;(3)传感器的数量需求较少。因此,本发明的应用前景较为广阔。

    一种基于混合元启发式算法的钢桁架结构损伤识别方法

    公开(公告)号:CN110889250A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201911143390.7

    申请日:2019-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于混合元启发式算法的钢桁架结构损伤识别方法,属于元启发式算法在钢桁架损伤识别这一工程领域的应用,主要包括四个步骤:建立钢桁架损伤结构的有限元模型,获取结构在外荷载作用下的加速度;使用混合算法计算加速度;构建钢桁架结构的目标函数;不断优化目标函数直到满足终止条件输出最优解。本发明综合两种算法的优点,兼顾全局搜索与局部搜索的平衡,使该混合算法有很好的精确性和鲁棒性;该算法采用自适应变异和交叉算子和随迭代次数而改变的动态参数,可以识别出损伤的存在,损伤的位置和损伤的程度,而且在噪声环境下,本发明方法仍可以较为精确的识别钢桁架结构的多处损伤。

    一种基于混合元启发式算法的钢桁架结构损伤识别方法

    公开(公告)号:CN110889250B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN201911143390.7

    申请日:2019-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于混合元启发式算法的钢桁架结构损伤识别方法,属于元启发式算法在钢桁架损伤识别这一工程领域的应用,主要包括四个步骤:建立钢桁架损伤结构的有限元模型,获取结构在外荷载作用下的加速度;使用混合算法计算加速度;构建钢桁架结构的目标函数;不断优化目标函数直到满足终止条件输出最优解。本发明综合两种算法的优点,兼顾全局搜索与局部搜索的平衡,使该混合算法有很好的精确性和鲁棒性;该算法采用自适应变异和交叉算子和随迭代次数而改变的动态参数,可以识别出损伤的存在,损伤的位置和损伤的程度,而且在噪声环境下,本发明方法仍可以较为精确的识别钢桁架结构的多处损伤。

    一种可实现套筒钢筋自对中的钢筋构造及作法

    公开(公告)号:CN114045985A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202110958484.0

    申请日:2021-08-20

    Abstract: 本发明公开了一种可实现套筒钢筋自对中的钢筋构造及作法,预制构件制作时需先进行钢筋调直,半灌浆套筒此时需要先套入钢筋上再浇灌混凝土完成预制构件制作,全灌浆套筒直接浇灌混凝土完成预制构件制作。现场安装时先在钢筋上焊接弹性钢片,再套入灌浆套筒,灌入灌浆料至少许溢出,封堵好浆料口后即完成整个施工流程。在套入灌浆套筒的过程中,钢筋需要克服弹性钢片自身的刚度和钢片与套筒内壁的摩擦力,以此来进行自对中。进行对中后的灌浆套筒在灌浆时产生缺陷的几率小很多,整体上提高了灌浆套筒连接的强度和抗震性能。本发明具有结构简单、施工便捷、耗材较小、效果较好等优点,具有良好的使用前景,可广泛应用于装配式建筑当中。

    一种可实现套筒钢筋自对中的全灌浆套筒构造

    公开(公告)号:CN113802772A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202110958647.5

    申请日:2021-08-20

    Abstract: 本发明公开了一种可实现套筒钢筋自对中的全灌浆套筒构造,该构造中,螺纹钢筋及橡胶塞为现有产品,全灌浆套筒需要从工厂定制。预制构件制作好后运输至施工现场。现场安装时,需要先进行钢筋调直,调至设计位置,再套入灌浆套筒,灌入灌浆料至少许溢出,封堵好浆料口后即完成整个施工流程。在套入灌浆套筒的过程中,钢筋需要克服与钢片之间的反力和摩擦力,以此来进行自对中。进行对中后的灌浆套筒在灌浆时产生缺陷的几率小很多,整体上提高了灌浆套筒连接的强度和抗震性能。本发明具有结构简单、施工便捷、耗材较小、效果较好等优点,具有良好的使用前景,可广泛应用于装配式建筑当中。

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