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公开(公告)号:CN115266938B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202110482043.8
申请日:2021-04-30
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种基于应力波速度的木结构裂缝损伤检测方法及装置,其通过第一应力波接收传感器、第二应力波接收传感器采集在木结构未损伤段和损伤段中传播的应力波信号,再结合应力波发射传感器发射的应力波信号通过滑动窗互相关技术提取得到应力波飞行时间,并根据应力波发射传感器分别到两个应力波接收传感器的距离计算应力波传播速度,最后根据两个应力波接收传感器接收的应力波传播速度的比值来判断裂缝损伤程度;由于应力波的飞行时间相较应力波幅值的衰减而言,不易受传感器和木结构接触面耦合程度影响,因此,本发明采集的数据更加准确,进而对裂缝损伤程度的判断更加精准。
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公开(公告)号:CN116125046A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211522855.1
申请日:2022-11-30
Applicant: 同济大学
IPC: G01N33/38
Abstract: 一种便携式钢筋混凝土结构无损检测设备及应用方法。该设备包括压电陶瓷片(1)、传感模块(2)、通信模块(5)、第一旋转手柄(3)和第二旋转手柄(6)、“L”型可伸缩金属管(4)、插座(7);所述传感模块为两个,通信模块为一个,“L”型可伸缩金属管为两根。首先测量出柱子在x方向上的长度,通过调节通信模块上的第二旋转手柄(6),使得两个传感模块的净距恰好为所测量的长度,并夹在柱子上;然后调节传感模块上的第一旋转手柄(3),让传感模块沿着柱子的y向移动并停在所需检测的位置进行信号探伤;信号探伤的过程;测试设备分析过程。
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公开(公告)号:CN115754016A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211522789.8
申请日:2022-11-30
Applicant: 同济大学
Abstract: 棒状压电传感器及钢板夹心混凝土复合板健康监测方法,棒状压电传感器,包括:压电陶瓷管(1)、超高性能混凝土(2)、三孔插座(3)、导线(4)。钢板夹心混凝土复合板健康监测方法,通过对处于不同结构层面的压电陶瓷管接收到的信号进行滤波处理,提取由裂缝反射、散射引起的信号成分,构建相应的损伤识别算法,从而可以确定复合板中是否存在裂缝、以及裂缝处于混凝土板还是钢板。为了实时了解正在服役的钢板夹心混凝土复合板内部的健康状况,开发的一种能长期稳定工作且可多层面探测的传感器及公开应用方法。
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公开(公告)号:CN113552220A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110930274.0
申请日:2021-08-13
Applicant: 同济大学
Abstract: 一种钢筋混凝土结构健康监测系统,特征是,包括众多模块预先植入墙体中,分布于不同的剪力墙待测区域中,众多模块可以作为系统的信号接收单元,也可以作为系统的信号发射单元;各个模块同时与结构外部的多功能压电信号检测与分析系统、信号调制放大器相连接,如此构建监测系统。系统工作流程:通过多功能压电信号检测与分析系统产生检测信号,该信号经放大后在待测结构中传输,将携带损伤信息传输给多功能压电信号检测与分析系统,对该输出信号与输出的探测信息进行前后对比分析,最终确定损伤的位置和损伤的程度。本发明的有益效果:既能插入到结构内部,使传感器与混凝土结构相融合,长期稳定工作,又能安全拔出,便于定期更换维修。
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公开(公告)号:CN113552220B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202110930274.0
申请日:2021-08-13
Applicant: 同济大学
Abstract: 一种钢筋混凝土结构健康监测系统,特征是,包括众多模块预先植入墙体中,分布于不同的剪力墙待测区域中,众多模块可以作为系统的信号接收单元,也可以作为系统的信号发射单元;各个模块同时与结构外部的多功能压电信号检测与分析系统、信号调制放大器相连接,如此构建监测系统。系统工作流程:通过多功能压电信号检测与分析系统产生检测信号,该信号经放大后在待测结构中传输,将携带损伤信息传输给多功能压电信号检测与分析系统,对该输出信号与输出的探测信息进行前后对比分析,最终确定损伤的位置和损伤的程度。本发明的有益效果:既能插入到结构内部,使传感器与混凝土结构相融合,长期稳定工作,又能安全拔出,便于定期更换维修。
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公开(公告)号:CN113295767B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202110481962.3
申请日:2021-04-30
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种基于环向敲击的可植入式混凝土构件损伤监测装置及方法,其包括金属壳体、PZT传感器、环向敲击组件以及主控模块,环向敲击组件包括旋转基座、电磁铁、弹性部件、限位部件;电磁铁的线圈固定设置在转向基座上,电磁铁的软铁芯活动内套于线圈中且两端轴向突出于线圈,其一端固定设置有抵接部件,另一端沿金属壳体的径向朝向金属壳体内壁设置,弹性部件设置在抵接部件与线圈之间;本发明采用可植入式设计架构将激励源与信号监测部件集成设计在一起,在便于维修和更换的同时,能够保证信号的稳定且能量大,对混凝土构建损伤的监测效果更加精准,且电磁铁敲击具有多方向性,监测范围更广。
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公开(公告)号:CN115266938A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202110482043.8
申请日:2021-04-30
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种基于应力波速度的木结构裂缝损伤检测方法及装置,其通过第一应力波接收传感器、第二应力波接收传感器采集在木结构未损伤段和损伤段中传播的应力波信号,再结合应力波发射传感器发射的应力波信号通过滑动窗互相关技术提取得到应力波飞行时间,并根据应力波发射传感器分别到两个应力波接收传感器的距离计算应力波传播速度,最后根据两个应力波接收传感器接收的应力波传播速度的比值来判断裂缝损伤程度;由于应力波的飞行时间相较应力波幅值的衰减而言,不易受传感器和木结构接触面耦合程度影响,因此,本发明采集的数据更加准确,进而对裂缝损伤程度的判断更加精准。
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公开(公告)号:CN113295767A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110481962.3
申请日:2021-04-30
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种基于环向敲击的可植入式混凝土构件损伤监测装置及方法,其包括金属壳体、PZT传感器、环向敲击组件以及主控模块,环向敲击组件包括旋转基座、电磁铁、弹性部件、限位部件;电磁铁的线圈固定设置在转向基座上,电磁铁的软铁芯活动内套于线圈中且两端轴向突出于线圈,其一端固定设置有抵接部件,另一端沿金属壳体的径向朝向金属壳体内壁设置,弹性部件设置在抵接部件与线圈之间;本发明采用可植入式设计架构将激励源与信号监测部件集成设计在一起,在便于维修和更换的同时,能够保证信号的稳定且能量大,对混凝土构建损伤的监测效果更加精准,且电磁铁敲击具有多方向性,监测范围更广。
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公开(公告)号:CN115754016B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202211522789.8
申请日:2022-11-30
Applicant: 同济大学
Abstract: 棒状压电传感器及钢板夹心混凝土复合板健康监测方法,棒状压电传感器,包括:压电陶瓷管(1)、超高性能混凝土(2)、三孔插座(3)、导线(4)。钢板夹心混凝土复合板健康监测方法,通过对处于不同结构层面的压电陶瓷管接收到的信号进行滤波处理,提取由裂缝反射、散射引起的信号成分,构建相应的损伤识别算法,从而可以确定复合板中是否存在裂缝、以及裂缝处于混凝土板还是钢板。为了实时了解正在服役的钢板夹心混凝土复合板内部的健康状况,开发的一种能长期稳定工作且可多层面探测的传感器及公开应用方法。
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公开(公告)号:CN115544864A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211128493.8
申请日:2022-09-16
Applicant: 同济大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06N20/00 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种基于WGAN的FRP片材与混凝土界面粘结滑移模型生成方法,可以实现自动、快速、准确的获取粘结滑移模型,具有广阔的应用前景。在自动、快速的获取粘结滑移模型后,可以准确的反应FRP片材与混凝土之间的粘结性能,帮助建立安全可靠的加固构件设计计算方法。使用WGAN来对应变进行预测,可以简化训练流程,实现训练稳定。可代替传统实验分析来快速、准确建立粘结强度模型;通过使用LSTM作为WGAN模型的生成器,解决了RNN的梯度消失和爆炸问题,可更加准确地对与时间相关的应变数据进行预测;通过使用CNN作为WGAN模型的判别器,提高了生成样本的质量、收敛速度。
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