一种拼装浮岛式桥墩检测平台及其检测方法

    公开(公告)号:CN110777654B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN201911215865.9

    申请日:2019-12-02

    Abstract: 本发明提供一种拼装浮岛式桥墩检测平台及其检测方法,包括检测平台装置和仪器升降装置组成,检测平台装置包括由多个浮体箱固定连接形成的浮台,浮台中部留有开口,浮台上固定有与桥墩外表面接触的滑轮,升降装置包括固定于浮台上的支撑件,支撑件上铰接有能转动的一对轴承齿轮,一对轴承齿轮之间夹有探测轨道杆,探测轨道杆的两侧具有能与轴承齿轮啮合的齿面,其中一个轴承齿轮的旁侧具有驱动轴承齿轮转动的驱动装置,探测轨道杆的下端固定有检测装置,本发明能够紧贴桥墩且顺着桥墩方向上下移动,不受水流湍急影响,整体设计为可拆卸且尺寸可拓展结构,现场检测携带方便、操作简单、能适应不同尺寸桥墩检测的需要。

    轮式旋转悬臂水下桥墩检测装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN109959406B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN201910306342.9

    申请日:2019-04-17

    Abstract: 本发明涉及一种轮式旋转悬臂水下桥墩检测装置,包括套设在桥墩外侧的轮式导向轨道架,所述轮式导向轨道架上设置有沿其环向运动的支架,所述支架上设置有升降组件,所述升降组件包含升降杆,所述升降杆的下端设置有检测组件;本发明还涉及一种轮式旋转悬臂水下桥墩检测装置的工作方法。本发明不仅结构设计简单、合理,而且还可以对桥墩进行环向全方位检测以及不同深度的检测,高效便捷,具有广阔的(56)对比文件CN 204527591 U,2015.08.05CN 108408005 A,2018.08.17CN 206638629 U,2017.11.14CN 206616523 U,2017.11.07CN 208617259 U,2019.03.19CN 209623745 U,2019.11.12CN 109557184 A,2019.04.02CN 206656844 U,2017.11.21CN 207516259 U,2018.06.19KR 100544273 B1,2006.01.23CN 201251554 Y,2009.06.03CN 109338883 A,2019.02.15CN 106950225 A,2017.07.14CN 106018416 A,2016.10.12CN 206557117 U,2017.10.13CN 109324054 A,2019.02.12CN 108107116 A,2018.06.01CN 106442729 A,2017.02.22KR 101179929 B1,2012.09.07KR 20170019812 A,2017.02.22WO 9904255 A1,1999.01.28US 2014345384 A1,2014.11.27US 5567881 A,1996.10.22DE 29624412 U1,2003.04.03CN 206158012 U,2017.05.10CN 105352975 A,2016.02.24US 5362962 A,1994.11.08US 2014260705 A1,2014.09.18US 5760308 A,1998.06.02CN 107340335 A,2017.11.10CN 108088903 A,2018.05.29蔺爱军.“高速铁路大跨度桥梁水中墩变形监测技术研究”《.铁道标准设计》.2012,(第11期),48-52.Yaojin Bao等“.Damage Detection ofBridge Structure Based on SVM”.《Mathematical Problems in Engineering》.2013,第2013卷1-7.

    一种拼装浮岛式桥墩检测平台及其检测方法

    公开(公告)号:CN110777654A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201911215865.9

    申请日:2019-12-02

    Abstract: 本发明提供一种拼装浮岛式桥墩检测平台及其检测方法,包括检测平台装置和仪器升降装置组成,检测平台装置包括由多个浮体箱固定连接形成的浮台,浮台中部留有开口,浮台上固定有与桥墩外表面接触的滑轮,升降装置包括固定于浮台上的支撑件,支撑件上铰接有能转动的一对轴承齿轮,一对轴承齿轮之间夹有探测轨道杆,探测轨道杆的两侧具有能与轴承齿轮啮合的齿面,其中一个轴承齿轮的旁侧具有驱动轴承齿轮转动的驱动装置,探测轨道杆的下端固定有检测装置,本发明能够紧贴桥墩且顺着桥墩方向上下移动,不受水流湍急影响,整体设计为可拆卸且尺寸可拓展结构,现场检测携带方便、操作简单、能适应不同尺寸桥墩检测的需要。

    一种拼装浮岛式桥墩检测平台

    公开(公告)号:CN211446597U

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201922125598.8

    申请日:2019-12-02

    Abstract: 本实用新型提供一种拼装浮岛式桥墩检测平台,包括检测平台装置和仪器升降装置组成,检测平台装置包括由多个浮体箱固定连接形成的浮台,浮台中部留有开口,浮台上固定有朝向开口中部设置且与桥墩外表面接触的滑轮,升降装置包括固定于浮台上的支撑件,支撑件上铰接有能转动的一对轴承齿轮,一对轴承齿轮之间夹有探测轨道杆,探测轨道杆的两侧具有能与轴承齿轮啮合的齿面,其中一个轴承齿轮的旁侧具有驱动轴承齿轮转动的驱动装置,探测轨道杆的下端固定有检测装置,本实用新型能够紧贴桥墩且顺着桥墩方向上下移动,不受水流湍急影响,整体设计为可拆卸且尺寸可拓展结构,现场检测携带方便、操作简单、能适应不同尺寸桥墩检测的需要。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    预应力FRP与高强钢丝绳组合加固木梁装置及方法

    公开(公告)号:CN112392288B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202011415724.4

    申请日:2020-12-07

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种预应力FRP与高强钢丝绳组合加固木梁装置及方法,包括沿长度方向黏贴于原木梁底面上的FRP布,原木梁的中部安装有中部承托件,原木梁的两端均安装有端部增强锚固件,原木梁上且位于中部承托件与端部增强锚固件之间沿长度方向间隔黏贴有若干层FRP环箍,所述中部承托件的两侧分别设置有两端均与对应的端部增强锚固件相连接的高强钢丝绳。该装置和方法克服了实际工程中木梁等受弯构件面临的刚度和承载力等不足的问题;同时预应力钢丝绳与FRP布的联合使用提高了安全储备,给残损木梁提供了两道防线,延性得到改善。

    模拟腐蚀环境建筑膜结构性能测试装置及安全性评估方法

    公开(公告)号:CN118067605A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410362431.6

    申请日:2024-03-28

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提出模拟腐蚀环境建筑膜结构性能测试装置及安全性评估方法,包括膜材张拉装置、人工模拟腐蚀装置和数据采集系统;膜材张拉装置用于在测试时固定待测试建筑膜材并对膜材施加张拉力;所述人工模拟腐蚀装置包括用于控制模块和与之相连的增压水泵、紫外线灯管,控制模块在测试时通过对增压水泵、紫外线灯管的定量开关来模拟膜材腐蚀老化环境;所述数据采集系统包括激光位移传感器,当带有标记点的建筑膜材在模拟的膜材腐蚀老化环境中产生形变时,激光位移传感器对标记点对应的变形量进行监测并形成测试数据;本发明能够准确控制膜结构的张拉力和方向,并在张拉完成后开展长期腐蚀,对腐蚀前后的膜结构安全性能开展准确的力学性能分析和评估。

    面向对象数字孪生的空间结构模型生成及全寿命管理方法

    公开(公告)号:CN116189827A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310177734.6

    申请日:2023-02-28

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 姜绍飞 宋华霖

    Abstract: 本发明涉及一种面向对象数字孪生的空间结构模型生成及全寿命管理方法,该空间结构模型生成方法包括:确定待生成的空间结构物理实体,解析其全要素信息,继承面向对象信息;生成多态模型,表征继承空间结构物理实体的全要素信息;集成多态模型,得到面向对象数字孪生模型,服务空间结构物理实体设计、建造和运维全寿命周期各阶段。其中,生成多态模型包括:S1、基于数字激光摄影技术生成动态几何表征模型;S2、基于材料本构生成动态力学演化模型;S3、生成动态形‑力耦合演化模型;S4、基于机器学习生成动态响应预测代理模型。该方法有利于全要素刻画了空间结构物理实体,实现空间结构在数字世界的高保真映射,高效协同指导空间结构全寿命管理。

    一种内置钢板混凝土组合剪力墙底部加强结构及施工方法

    公开(公告)号:CN115627861A

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211497973.1

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 本发明涉及一种内置钢板混凝土组合剪力墙底部加强结构及施工方法,其特征在于:剪力墙底部加强结构包括钢板、型钢柱、X形加劲肋、长方形加劲肋、混凝土墙体;混凝土墙体的下方设有基础,所述混凝土墙体内设有钢板和位于钢板两侧部的型钢柱,所述型钢柱和钢板的底部均伸入并锚固于基础中;所述混凝土墙体下部体内位于钢板的至少一侧表面设有所述X形加劲肋,所述X形加劲肋的四个端部与型钢柱的外侧面固定连接,所述长方形加劲肋固定连接在所述型钢柱的表面上;本发明与普通的内置钢板混凝土组合剪力墙相比,抗震性能更好,极限承载力更高,更能充分发挥材料的力学性能,可以节约材料的使用,并且施工方便,更加适用于有抗震设防要求的建筑。

    一种FRP-SMA复合片材及其加固方法

    公开(公告)号:CN115492416A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211194723.0

    申请日:2022-09-29

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种FRP‑SMA复合片材及其加固方法,包括至少两片并排间隔分布的FRP片材,至少两片FRP片材之间连接有记忆合金丝材,每片FRP片材均为材料复合区,位于相邻两片FRP片材之间的记忆合金丝材为预应力激活区。所述记忆合金丝材通过尼龙线与FRP片材相连接。本发明结构设计简单、合理,安装方便,对构件施加预应力简单,大大减少技术人员工作量,降低工作难度,提高加固的能力和充分利用材料性能。

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