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公开(公告)号:CN106482655A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610858797.8
申请日:2016-09-28
Applicant: 温州大学
IPC: G01B11/16
CPC classification number: G01B11/16
Abstract: 本发明公开了一种高层结构剪切变形的Z型摄像测量方法,包括以下步骤:选取待测结构的其中一个侧面布置剪切变形测点,将待测结构沿高度进行分区,并采用Z型阵列布置剪切变形测点;构建单位测量系统,每个单位测量系统由标志物与一对数字摄像机组成,每个测点均安装单位测量系统;每台数字摄像机分别监测相邻以上两个区段的标志物,获取标志物相对于数字摄像机光轴方向的平行偏移位移;扣除层间位移中标志物相对于数字摄像机光轴方向的平行偏移位移,获取更精确的层间位移角,避免使用测斜仪获取层间位移角;利用层间位移角以及偏移位移,获取各个区段的侧向位移。本方法能够精确测量层间位移角、能够克服光路不通视的局限、操作简单、成本低廉。
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公开(公告)号:CN103234462B
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201310170413.X
申请日:2013-05-08
Applicant: 温州大学
IPC: G01B11/02
Abstract: 本发明提供了一种结构位移逆向摄像测量方法,包括以下步骤:(1)将数字摄像机架设在待测结构的测点上,在地面上选取基准点安装标志物;(2)通过运动的数字摄像机监测不动的标志物;(3确定标志物相对于待测点的位移;(4)将标志物相对于待测点的位移换算成待测点相对于固定标志物的位移,即待测点位移;(5)确定位移的主方向和次方向;(6)设计自适应滤波器;(7)将主方向实测位移经自适应滤波器处理后的结果作为测点的真实位移。本发明将数字摄像机与标志物的位置互换,从而实现无人值守的长期连续监测;同时本发明把自适应滤波运用到实测位移的精度提高上,减小因数字摄像机运动等因素引起的测量误差,使得测量结果更加精确。
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公开(公告)号:CN104062300A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410321099.5
申请日:2014-07-07
Applicant: 温州大学
IPC: G01N21/88
Abstract: 本发明公开了一种基于红外线热成像技术的海堤无损检测方法,包括以下步骤:将一段海堤划分为多个区段,每个区段分别架设一台红外热成像仪进行检测;每段区段内的红外热成像仪指向该区段海堤堤身,转动热成像仪的调焦轮,使得红外热成像仪的显示屏上的热图像变得清晰;采用红外热成像仪测定目标与背景之间辐射的红外线差异即可得到目标的红外热图像;存储图像及相关的测量数据;通过所测得的相关数据和红外热图像进行损伤分析;对整段海堤的其他区段进行同步测量得到相关数据和红外热图像;对整段海堤测得的相关数据和红外热图像再进行分析就可以实现整段海堤的内部损伤识别。通过上述检测方法,监测面积大,测量距离灵活,效率高。
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公开(公告)号:CN103435313A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310374691.7
申请日:2013-08-26
Applicant: 温州大学
IPC: C04B28/06
Abstract: 本发明提供了一种强度可控的粉煤灰基地质聚合物混凝土配比,包括重量比为11:1的混合固体相和混合液体相;混合固体相的组成按重量份计为:粗骨料碎石45~55份、细骨料天然砂13~33份、粉煤灰19~27份和硅灰0~8份,三聚磷酸钠0.05~0.12份;混合液体相的组成按重量份计为:液体工业硅酸钠67~75份和10~18mol/L氢氧化钠溶液25~33份。该粉煤灰基地质聚合物混凝土制备工艺简单,无毒无污染,成本低,原材料遍布世界各地,有望在耐腐蚀的混凝土结构、工业废料利用,快速修补材料,高强高性能材料等领域得到应用。同时本发明能够大量高效地利用工业废料粉煤灰,对节约资源、节省能源和保护环境意义重大。本发明还同时提供了上述粉煤灰基地质聚合物混凝土的制备方法。
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公开(公告)号:CN106482655B
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201610858797.8
申请日:2016-09-28
Applicant: 温州大学
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明公开了一种高层结构剪切变形的Z型摄像测量方法,包括以下步骤:选取待测结构的其中一个侧面布置剪切变形测点,将待测结构沿高度进行分区,并采用Z型阵列布置剪切变形测点;构建单位测量系统,每个单位测量系统由标志物与一对数字摄像机组成,每个测点均安装单位测量系统;每台数字摄像机分别监测相邻以上两个区段的标志物,获取标志物相对于数字摄像机光轴方向的平行偏移位移;扣除层间位移中标志物相对于数字摄像机光轴方向的平行偏移位移,获取更精确的层间位移角,避免使用测斜仪获取层间位移角;利用层间位移角以及偏移位移,获取各个区段的侧向位移。本方法能够精确测量层间位移角、能够克服光路不通视的局限、操作简单、成本低廉。
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公开(公告)号:CN106289071B
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201610687846.6
申请日:2016-08-18
Applicant: 温州大学
IPC: G01B11/02
Abstract: 本发明公开了一种结构三维位移单目摄像测量方法,包括以下步骤:将一部数字摄像机架设在地面的固定不动点,在待测结构安装标定板;建立摄像坐标系,图像坐标系,世界坐标系;进行数字摄像机校准,获取数字摄像机的内参数;获取第一帧图像,通过计算后获得对应于第一帧图像的摄像测量的外参数;获取第二帧图像,得到该帧图像对应的外参数;利用第一帧图像和第二帧图像对应的旋转矩阵和平移矩阵,计算第一帧图像和第二帧图像之间的三维位移矢量;获取世界坐标系的旋转角度;每一帧图像,获取摄像测量的外参数,获取与第一帧图像间的结构三维位移矢量和旋转角度。上述技术方案,利用单个摄像机对被测物单侧成像,测得被测物几何信息,使用方便。
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公开(公告)号:CN103449794A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310374640.4
申请日:2013-08-26
Applicant: 温州大学
CPC classification number: Y02P40/165 , Y02W30/91
Abstract: 本发明提供了一种粉煤灰基地质聚合物稻壳保温砂浆,包括重量比为5:1~2的干粉混合物和水,所述干粉混合物按质量份数计包括:稻壳粉20~40份、粉煤灰36~48份、硅灰15~20份、固体硅酸钠6~8份、工业纯氢氧化钠3~4份和三聚磷酸钠0.24~0.32份。使用时将干粉混合物加水拌制成施工要求的稠度即可进行抹面施工。本保温砂浆容重轻,保温性能好,导热系数为0.08~0.18W/m·K,抗压强度较高。本保温砂浆充分利用大米加工产生的废料稻壳粉、火力发电站固体废弃物粉煤灰,不仅变废为宝,实现了废物利用,并且充分发挥了稻壳粉本身特点,做到物尽其用,极大程度提升了墙体保温性能。生产成本低,且对人体无害,不污染环境,具有节能环保的特点。
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公开(公告)号:CN103449744A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310374647.6
申请日:2013-08-26
Applicant: 温州大学
CPC classification number: C04B28/006 , Y02P40/165 , Y02W30/92 , Y02W30/94 , C04B12/04 , C04B18/08 , C04B18/146 , C04B22/062 , C04B22/16 , C04B40/0608
Abstract: 本发明提供了一种粉煤灰基地质聚合物,包括重量比为20:3的干粉相和水;所述干粉相的组成按重量份计为:粉煤灰60~85份、硅灰0~25份、固体硅酸钠10份、工业纯氢氧化钠5份和三聚磷酸钠0.05~0.12份。该粉煤灰基地质聚合物可替代水泥制备混凝土、砂浆等工程材料,有望在高强保温砂浆、耐高温加固材料、耐腐蚀的混凝土结构、工业废料利用,快速修补材料,高强高性能材料等领域得到应用。同时本发明能够大量高效地利用工业废料粉煤灰,对节约资源、节省能源和保护环境意义重大。本发明还同时提供了上述粉煤灰基地质聚合物的制备方法。
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公开(公告)号:CN106289071A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610687846.6
申请日:2016-08-18
Applicant: 温州大学
IPC: G01B11/02
Abstract: 本发明公开了一种结构三维位移单目摄像测量方法,包括以下步骤:将一部数字摄像机架设在地面的固定不动点,在待测结构安装标定板;建立摄像坐标系,图像坐标系,世界坐标系;进行数字摄像机校准,获取数字摄像机的内参数;获取第一帧图像,通过计算后获得对应于第一帧图像的摄像测量的外参数;获取第二帧图像,得到该帧图像对应的外参数;利用第一帧图像和第二帧图像对应的旋转矩阵和平移矩阵,计算第一帧图像和第二帧图像之间的三维位移矢量;获取世界坐标系的旋转角度;每一帧图像,获取摄像测量的外参数,获取与第一帧图像间的结构三维位移矢量和旋转角度。上述技术方案,利用单个摄像机对被测物单侧成像,测得被测物几何信息,使用方便。
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公开(公告)号:CN104121847A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410342818.1
申请日:2014-07-17
Applicant: 温州大学
IPC: G01B7/26
Abstract: 本发明公开了一种压电薄膜式海堤冲刷监测技术,包括监测站、检测装置、传感装置、数据记录器和服务器,所述的检测装置包括压电薄膜,圆形塑料管和矩形钢管,所有的压电薄膜表面均涂有硅层,将N个压电薄膜以Acm的间隔安装在Tm长的圆形塑料管上,压电薄膜从底部到顶部的编号为PF1到PFN,利用正压电效应开发的海堤冲刷深度监测技术,在监控区域布置三维压电薄膜阵列,根据压电薄膜阵列产生的电荷识别得到监控区域的冲刷宽度和深度,并借助无线数据传输技术构建海堤冲刷无线实时监控系统,便可实现海堤冲刷程度的自动、在线、远程监控,形成冲刷演变规律,为海堤稳定性分析提供数据支持,防止海堤失稳塌滑。
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