混凝土箱梁桥腹板竖向预应力筋张拉力的检测系统及方法

    公开(公告)号:CN107084812A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710445134.8

    申请日:2017-06-14

    CPC classification number: G01L5/0033 G01L5/0038

    Abstract: 本发明公开了一种混凝土箱梁桥腹板竖向预应力筋张拉力的检测系统及方法,系统包括钢绞线、波纹管、锚具、锚垫板、非张拉端锚垫板,非张拉端锚具;波纹管套装在钢绞线上,波纹管位于锚垫板、非张拉端锚垫板之间;钢绞线一端穿过锚垫板和锚具,锚具与锚垫板保持接触;另一端穿过非张拉端锚垫板、非张拉端锚具,锚固在混凝土箱梁桥腹板内;非张拉端锚垫板、非张拉端锚具、波纹管及锚垫板锚固于混凝土箱梁桥腹板内,所述的锚具上设有加速度传感器及击振器,加速度传感器与电脑连接。本发明彻底地解决了预应力损失过大导致失效的问题,能够有效地防止预应力钢绞线的混凝土结构失效,提高结构稳定性和可靠性。

    预应力螺栓或螺杆轴力无损测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN118067278A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410119017.2

    申请日:2024-01-29

    Inventor: 钟新谷 张天予

    Abstract: 本发明公开了一种预应力螺栓或螺杆轴力无损测试系统及测试方法,系统包括预应力螺栓或螺杆、锚固对象、螺母及激振手锤,预应力螺栓或螺杆穿过工程锚固对象并通过螺母固定;预应力螺栓或螺杆的外露段顶端安装振动放大悬梁,在振动放大悬梁顶端侧面通过吸附介质安装加速度传感器,加速度传感器与动态信号采集与分析仪连接,激振手锤用于击振螺母或预应力螺栓或螺杆的外露段顶端。本发明设置了振动放大悬梁,其通过拧紧放大悬梁螺母连接外露部分预应力螺栓或螺杆锚固系统进行工作,可实现振动放大悬梁的快速安装或分离,提高了测试系统的快速测试能力。本发明的系统的所有零部件均可重复使用,具有快速安装、拆卸方便、安全使用的功能。

    钢绞线锚具锚下整体有效预应力无损测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN118032163A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410121665.1

    申请日:2024-01-29

    Inventor: 钟新谷 张天予

    Abstract: 本发明公开了一种钢绞线锚具锚下整体有效预应力无损测试系统及测试方法,系统包括锚固对象、空心管道、锚垫板、锚具及激振锤,锚固对象上设有通孔,空心管道置于通孔内,空心管道比通孔的长度短;空心管道内设置若干钢绞线,通孔的两端处分别设有一个锚垫板,钢绞线通过锚具和夹片锚固;一钢绞线的伸出端设有振动放大悬梁,振动放大悬梁的轴线与钢绞线的轴线平行;振动放大悬梁的端部安装有加速度传感器,加速度传感器与动态信号采集与分析仪连接;激振锤用于击振锚具顶部。本发明实现了预应力钢绞线锚具锚下有效预应力的无损测试,彻底解决了预应力锚固结构在施工阶段锚下有效预应力无损测试的问题,实现了预应力施工质量的可控性。

    混凝土箱梁桥腹板竖向预应力筋张拉力的检测系统及方法

    公开(公告)号:CN107084812B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN201710445134.8

    申请日:2017-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种混凝土箱梁桥腹板竖向预应力筋张拉力的检测系统及方法,系统包括钢绞线、波纹管、锚具、锚垫板、非张拉端锚垫板,非张拉端锚具;波纹管套装在钢绞线上,波纹管位于锚垫板、非张拉端锚垫板之间;钢绞线一端穿过锚垫板和锚具,锚具与锚垫板保持接触;另一端穿过非张拉端锚垫板、非张拉端锚具,锚固在混凝土箱梁桥腹板内;非张拉端锚垫板、非张拉端锚具、波纹管及锚垫板锚固于混凝土箱梁桥腹板内,所述的锚具上设有加速度传感器及击振器,加速度传感器与电脑连接。本发明彻底地解决了预应力损失过大导致失效的问题,能够有效地防止预应力钢绞线的混凝土结构失效,提高结构稳定性和可靠性。

    预应力钢绞线锚索张拉力的检测系统与方法

    公开(公告)号:CN107059958B

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN201710445192.0

    申请日:2017-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种预应力钢绞线锚索张拉力的检测系统,包括钢绞线、岩体、托板、锚具、锚固体,岩体上设有钻孔,钻孔底部设有与岩体固接的锚固体;钢绞线一端通过钻孔锚固在钻孔底部的锚固体内,钢绞线另一端穿过托板和锚具;托板设置在钻孔孔口处,锚固于岩体中;锚具与托板保持接触;所述的锚具上设有加速度传感器及击振器,加速度传感器与电脑连接。本发明结构简单,检测成本较低,使用安全可靠,它不仅能适应大面积检测要求,而且能适应由钢绞线、钢绞线配套的锚具等组成的各种紧固构件的有效张拉力的检测。本发明还公开了一种预应力钢绞线锚索张拉力的检测方法。

    风力发电机基础锚栓预紧力矩检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN110132478B

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201910432106.1

    申请日:2019-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种风力发电机基础锚栓预紧力矩检测方法,首先建立风力发电机基础锚栓锚固系统弯曲振动力学模型;然后推导基础锚栓锚固系统固有频率方程;接着在基础锚栓外露段的顶端通过激振手锤施加瞬态激励,通过加速度传感器采集、动态信号采集与分析仪分析振动信号获得风力发电机基础锚栓振动固有频率,然后基于力学模型和固有频率方程,得到法向接触刚度k;从而间接识别风力发电机基础锚栓预紧力矩。本发明的检测方法能够检测风致疲劳导致的风力发电机基础锚栓预紧力矩损失过大和失效问题,对指导基础锚栓再次预紧与加固、避免预紧力矩损失过大或失效导致风机产生严重事故具有重要的技术、经济效益,商业前景可观。

    风力发电机基础锚栓预紧力矩检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN110132478A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910432106.1

    申请日:2019-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种风力发电机基础锚栓预紧力矩检测方法,首先建立风力发电机基础锚栓锚固系统弯曲振动力学模型;然后推导基础锚栓锚固系统固有频率方程;接着在基础锚栓外露段的顶端通过激振手锤施加瞬态激励,通过加速度传感器采集、动态信号采集与分析仪分析振动信号获得风力发电机基础锚栓振动固有频率,然后基于力学模型和固有频率方程,得到法向接触刚度k;从而间接识别风力发电机基础锚栓预紧力矩。本发明的检测方法能够检测风致疲劳导致的风力发电机基础锚栓预紧力矩损失过大和失效问题,对指导基础锚栓再次预紧与加固、避免预紧力矩损失过大或失效导致风机产生严重事故具有重要的技术、经济效益,商业前景可观。

    预应力钢绞线锚索张拉力的检测系统与方法

    公开(公告)号:CN107059958A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710445192.0

    申请日:2017-06-14

    CPC classification number: E02D33/00 E02D2600/10

    Abstract: 本发明公开了一种预应力钢绞线锚索张拉力的检测系统,包括钢绞线、岩体、托板、锚具、锚固体,岩体上设有钻孔,钻孔底部设有与岩体固接的锚固体;钢绞线一端通过钻孔锚固在钻孔底部的锚固体内,钢绞线另一端穿过托板和锚具;托板设置在钻孔孔口处,锚固于岩体中;锚具与托板保持接触;所述的锚具上设有加速度传感器及击振器,加速度传感器与电脑连接。本发明结构简单,检测成本较低,使用安全可靠,它不仅能适应大面积检测要求,而且能适应由钢绞线、钢绞线配套的锚具等组成的各种紧固构件的有效张拉力的检测。本发明还公开了一种预应力钢绞线锚索张拉力的检测方法。

    混凝土箱梁桥腹板竖向预应力筋张拉力的检测系统

    公开(公告)号:CN206832391U

    公开(公告)日:2018-01-02

    申请号:CN201720685839.2

    申请日:2017-06-14

    Abstract: 本实用新型公开了一种混凝土箱梁桥腹板竖向预应力筋张拉力的检测系统,包括钢绞线、波纹管、锚具、锚垫板、非张拉端锚垫板,非张拉端锚具;波纹管套装在钢绞线上,波纹管位于锚垫板、非张拉端锚垫板之间;钢绞线一端穿过锚垫板和锚具,锚具与锚垫板保持接触;另一端穿过非张拉端锚垫板、非张拉端锚具,锚固在混凝土箱梁桥腹板内;非张拉端锚垫板、非张拉端锚具、波纹管及锚垫板锚固于混凝土箱梁桥腹板内,所述的锚具上设有加速度传感器及击振器,加速度传感器与电脑连接。本实用新型彻底地解决了预应力损失过大导致失效的问题,能够有效地防止预应力钢绞线的混凝土结构失效,提高结构稳定性和可靠性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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