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公开(公告)号:CN115046916B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202210330973.6
申请日:2022-03-29
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N17/02
Abstract: 本发明提供一种高强钢丝腐蚀疲劳加速试验与寿命评价装置及方法,属于金属腐蚀疲劳试验技术领域。该装置包括加速腐蚀系统和疲劳加载系统,疲劳加载系统包括疲劳试验机、上夹具和下夹具,加速腐蚀系统置于疲劳加载系统上夹具和下夹具之间,加速腐蚀系统连接电化学工作站,电化学工作站和疲劳加载系统由工控机控制。该装置构造高强钢丝表面局部微小暴露区作为工作电极,同时钢丝两端施加疲劳荷载实现钢丝加速腐蚀疲劳,根据钢丝实际服役环境与荷载条件采用相似原理控制钢丝腐蚀速率、疲劳应力幅和疲劳荷载频率,建立与拉吊索真实服役条件的映射关系,通过重复试验,建立概率分布模型,根据给定的服役年限确定高强钢丝腐蚀疲劳的可靠性或失效概率。
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公开(公告)号:CN118367822A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410360416.8
申请日:2024-03-27
Abstract: 在压电俘能器领域中,本发明提供一种基于压电俘能器的自供能无线监测系统,包括:压电俘能器、电能存储模块、电能管理模块和无线传感模块;压电俘能器安装在浮置板轨道的观察窗内,当浮置板轨道振动时,压电俘能器将接收的机械能转为电能;电能存储模块与压电俘能器连接,电能存储模块存储压电俘能器输出的电能;电能管理模块的电压输入端与电能存储模块连接,电能管理模块的电压输出端与无线传感模块连接;当电能存储模块的电压大于电压阈值时,电能管理模块控制电能存储模块放电,电能管理模块将电能存储模块输出的电压转为稳定电压,稳定电压输送至无线传感模块内的传感器单元和无线节点单元,实现浮置板轨道内的监测系统的自供能。
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公开(公告)号:CN115598123A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211284616.7
申请日:2022-10-19
Applicant: 北京科技大学(CN) , 山东建筑大学(CN) , 北玻院(滕州)复合材料有限公司(CN)
Abstract: 本发明公开了一种分布式单向纤维复合材料损伤测试与表征的方法,所述方法包括如下步骤:步骤S1:选取纤维及基体,确定纤维的体积含量,并控制单模传感光纤在单向纤维复合材料的位置分布,将纤维、基体与单模传感光纤成型为单向纤维复合材料;步骤S2:采用毫米级高空间分辨率应变传感技术,对所述单向纤维复合材料进行光纤高空间分辨率应变测试,采集光纤单模传感光纤应变,进行单向纤维复合材料损伤的测试与表征。本方法能有效应用于单向纤维复合材料损伤发生、发展及演化全过程的表征与评价。
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公开(公告)号:CN108132194A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201711352474.2
申请日:2017-12-15
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及混凝土内钢筋锈蚀领域,具体涉及一种远程无线混凝土内钢筋锈蚀风险监测传感装置。所述装置包括锈蚀监测传感单元、应变测试分析系统、嵌入式采集控制系统、无线数据传输模块;所述锈蚀监测传感单元包括处于平面应力状态的样片和布置于样片上的多个应变计,所述应变计实时测量样片的应变得到应变数据;所述嵌入式采集控制系统控制所述应变测试分析系统周期性采集所述应变数据;所述应变测试分析系统将采集到的应变数据通过无线数据传输模块传输至其他设备;所述样片的材质与钢筋的材质相同。本发明实现混凝土内氯离子临界浓度锋面、钢筋初始锈蚀时间、锈蚀状态的连续远程无线实时监测和定期检测评估的工程实际需求。
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公开(公告)号:CN103994936B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410241262.7
申请日:2014-06-03
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明一种节约能源的卧式高吨位疲劳实验装置,应用于机械设计和金属材料性能测试领域。其一种节约能源的卧式高吨位疲劳实验装置,该装置包括壳体,作动缸,作动缸活塞杆,作动缸进出油管路,液压伺服流量阀,第一蓄能器,第二蓄能器和电磁加载装置;所述电磁加载装置包括软磁体,电磁体,载荷传感器、电磁加载作用杆和电磁控制器。由于采用上述技术方案,本发明通过电磁加载装置与传统双出杆高吨位疲劳试验机相结合,技术上是一个创新。另外,在高吨位作动缸加载到试验所需平均载荷之后关闭高吨位作动缸,开启电磁加载装置,电磁加载装置利用电能转化成磁能再转化成动能,与持续使用高吨位大型疲劳试验机相比,可以节约能源70%以上。
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公开(公告)号:CN119541192A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411512319.2
申请日:2024-10-28
Applicant: 北京科技大学
IPC: G08G1/01 , G06Q10/04 , G06N3/042 , G06N3/0464
Abstract: 本发明提供一种基于全连接图和双重卷积的区域桥梁群车流量预测方法及装置,涉及时序数据预测技术领域。该方法包括:对区域桥梁群中不同桥梁节点车流量进行监测,获得二维数据结构时间序列的原始流量数据;对原始车流量数据进行数据结构升维处理,获得三维数据结构的改进数据;使用改进数据对模型进行训练;根据当前改进数据,通过图卷积神经网络进行特征提取,获得时空相关特征;通过二维卷积网络捕捉数据周期性,获得周期性特征;将时空相关特征以及周期性特征进行拼接融合输入全连接层预测,获得车流量预测结果。本发明是一种基于全连接图和双重卷积的多维时间序列的区域桥梁群车流量预测方法,为区域路网中桥梁的性能演化预测提供依据。
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公开(公告)号:CN115602257A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211284592.5
申请日:2022-10-19
Applicant: 北京科技大学(CN) , 山东建筑大学(CN) , 北玻院(滕州)复合材料有限公司(CN)
IPC: G16C10/00 , G06F30/20 , G06F113/26 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种荷载与环境耦合作用下单向纤维复合材料细观损伤与耐久性原位表征及分析方法,包括S1:制作由单模光纤和相应的基体组成的模型单向纤维复合材料;S2:施加荷载与环境耦合作用,对模型单向纤维复合材料进行光纤高空间分辨率应变测试,根据应变、应变梯度变化,进行单向纤维复合材料细观损伤演化原位表征;S3:重复S1和S2,得到一系列损伤临界聚类及耐久性数据,通过统计分析得到耐久性演化规律;S4:选择耐环境腐蚀性能不同的基体,重复S1‑S3,获取不同基体对单向纤维复合材料耐久性的影响规律。本方法能有效应用于荷载与环境耦合作用下单向纤维复合材料细观损伤演化的表征与分析评价。
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公开(公告)号:CN114925494A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210379100.4
申请日:2022-04-12
Applicant: 上海市建筑科学研究院有限公司 , 北京科技大学
IPC: G06F30/20 , G06Q10/06 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及一种针对新建砌体结构的地震风险控制决策方法,包括:建立新建砌体结构失效的极限状态模型;基于极限状态模型计算新建砌体结构的失效概率;建立新建砌体结构的地震风险控制决策模型;根据地震风险控制决策模型求解新建砌体结构的控制决策参数的最优解。上述针对新建砌体结构的地震风险控制决策方法,可进行风险控制决策,通过可靠性计算得到不同决策参数时砌体结构的失效概率,通过风险控制决策模型可以得到决策参数的最优解。同时考虑了经济因素对新建砌体结构决策参数的影响和人员安全的影响,平衡考虑了降低风险所投入成本与降低风险所带来利益的关系,可方便有效地确定新建砌体结构控制参数的最优值。
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公开(公告)号:CN107870147A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201711352472.3
申请日:2017-12-15
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明涉及混凝土内钢筋腐蚀领域,具体涉及一种混凝土内钢筋初始锈蚀时间预测方法,所述方法为将氯离子扩散系数作为随机变量,根据经验确定一组氯离子扩散系数数据,结合氯离子在混凝土内的迁移模型,得到深度一定时达到氯离子临界浓度时间数据,构建氯离子扩散系数和达到氯离子临界浓度时间的响应面;实测一组达到氯离子临界浓度时间,利用所述响应面得到一组新的氯离子扩散系数;利用所述一组新的氯离子扩散系数结合所述氯离子在混凝土内的迁移模型得到一组钢筋深度处钢筋初始锈蚀时间数据,统计得到钢筋初始锈蚀时间的概率分布。
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公开(公告)号:CN104198672B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201410441458.0
申请日:2014-09-01
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N33/20
Abstract: 本发明是基于平面应力状态应力集中的桥梁缆索锈蚀监测方法,该方法取与缆索内钢丝同牌号的高强钢丝薄片作为敏感元件,预留钢丝薄片截面的一个侧面作为锈蚀监测面;在钢丝薄片截面上不同高度位置处设置连续的应变测点;对钢丝薄片施加与缆索恒载索力相同的预拉应力并锚固在辅助框架内,钢丝薄片形成平面应力状态;将锈蚀监测装置布置在缆索高密度聚乙烯护套内或锚头防护盖内;当锈蚀监测面,引起锈蚀监测面局部应变发生突变,根据监测数据,判断锈蚀或应力腐蚀初始时间并计算锈蚀程度、锈蚀速率和应力腐蚀裂纹深度。本方法具有灵敏性高、稳定、可靠,在不破坏钢丝表面局部微环境的条件下对缆索内钢丝的锈蚀和应力腐蚀状态进行长期、定量监测。
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