-
公开(公告)号:CN110750875B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN201910915429.6
申请日:2019-09-26
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种仅利用输出响应的结构动静态参数不确定性定量分析系统,基于快速贝叶斯方法和质量改变方法对结构的动静态参数的不确定性进行定量计算。针对某一共振频率带的单个模态,通过四维的数值优化问题的求解得到模态参数的最佳估计和协方差矩阵;通过一阶摄动分析,可得振型缩放系数、质量归一化振型、柔度矩阵和预测位移的协方差矩阵;进一步能够计算位移振型、柔度矩阵和挠度的置信区间。本发明仅使用环境振动数据,不需要进行昂贵的人工激励作用和荷载输入测量,达到和输入输出思想下一样的结构详细动力特征识别的独特优点,具有测试时间少,无需封闭交通,测试精度高及抗噪音能力强的特点,有广泛应用于实际桥梁性能评估的良好前景。
-
公开(公告)号:CN110031837B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN201910211658.X
申请日:2019-03-20
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于微波雷达的桥梁拉索群索力同步监测方法及系统,该系统主要由微波雷达设备、PC机组成。微波雷达设备内向桥梁拉索群发射微波信号并接收拉索群的反射回波信号,经数据处理机将回波信号换算为拉索群微动时程信号,PC机的显示单元将拉索群微动时程信号显示,时程数据分析单元读取拉索群微动时程信号,经内嵌的融合VMD和时频分析的欠定时程信号盲源分离算法分离测量单元多根索时程信号,应用VMD算法识别拉索群各索的时变索力。本发明提供了一种高效、准确、稳定性高和适应性强的拉索群时变索力测量解决方案,有效解决拉索群索力测量时测点选取难、测试效率低等难题,满足广大斜拉、悬索桥梁索力评定的要求,具有良好的工程应用前景。
-
公开(公告)号:CN114612395A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210186049.5
申请日:2022-02-28
Applicant: 东南大学
IPC: G06T7/00 , G06V10/94 , G06V10/25 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06T17/20 , G06K9/62
Abstract: 本发明公开了一种基于Abaqus的深度学习图像批量处理与分析方法,包括以下步骤:步骤S1、建立所需检测的结构有限元模型,提取结构有限元模型的信息输入文件;步骤S2、读取信息输入文件,利用Python编制图像批量处理方法,在结构有限元模型基础上批量模拟结构内部损伤;步骤S3、将结构内部损伤全部输入到Abaqus中批量分析,得到步骤S2中结构内部损伤的表面位移与应力云图,并进行三维标注,根据经过三维标注的结构内部损伤的表面位移与应力云图建立样本库;步骤S4、基于步骤S3得到的样本库,开展目标检测神经网络模型的训练、图像识别分析,其中目标检测神经网络模型的损失函数引入三维交并比预测误差的影响,在提高图像处理效率的同时,增加了预测精度。
-
公开(公告)号:CN113532293A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110697571.5
申请日:2021-06-23
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于无人机的结构动位移测量方法及系统,结合无人机的机动性优势可实现大型结构近距离的快速位移测量,方法包括:将黑白靶标贴于待测结构表面,架设静止的激光灯射于靶标附近,调整无人机至合适位置并拍摄视频,通过对视频逐帧图像处理和计算,得到靶标与光斑间的距离,并按时间序列排列,从而得到结构的动位移。本发明的测量方法通过实时检测人工靶标的尺度信息计算无人机距离结构表面的实时位置换算关系,通过圆检测方法检测人工靶标与光斑,将标记的中心点与固定的激光投射点作差得到像素相对位移,通过比例换算获得结构的物理动位移。本发明能够切实有效地实现大型结构近距离动位移快速测量与分析,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN111644344B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202010444861.4
申请日:2020-05-23
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供一种大功率紫外杀菌灯用石英玻璃管保护膜涂覆系统,包括安装于底座中心的动力装置,安装于底座边缘的烘箱,与动力装置配合相安装的运动传输装置,安装于运动传输装置上的多工位圆盘式结构,配合安装于多工位圆盘式结构上的石英玻璃管夹持机构,安装于烘箱上部开口处的保护膜溶液涂覆装置,以及安装于烘箱底部的保护膜溶液搅拌和升降机构。本发明针对石英玻璃管提供了一种集上料、保护膜涂覆以及烘干为一体的保护膜涂覆系统,涂覆更为快捷高效;采用吸涂的方法进行涂覆,保证涂覆质量,有效减缓汞齐的生长,维持紫外辐射效率,延长紫外杀菌灯具寿命;可用于实际生产,具有良好的社会及工程指导意义。
-
公开(公告)号:CN110098097B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN201910330279.2
申请日:2019-04-23
Applicant: 东南大学
IPC: H01J23/027 , H01J25/34 , H01J35/08 , H04B10/038
Abstract: 本发明涉及一种基于行波管的微波和X光通信双模器件,所述双模器件由产生具有层流性电子注的电子枪,微波信号输入窗,微波信号和电子注相互作用的慢波线结构,在慢波线中约束电子发散的磁聚焦系统,放大的微波信号输出窗,电子的多级收集极,制作在收集极最后一级上的重金属靶和X光输出窗组成;所述电子枪设置在慢波线结构的前端,所述慢波线结构的前段设置有输入窗,其外部设置有磁聚焦系统,所述慢波线结构的后段设置有输出窗,所述收集极上设置有重金属靶和X光输出窗,该方案利用传统行波管的工作原理,将行波管收集极制作成产生X光的靶电极,使其具有通信用行波管微波信号放大功能的同时,具备电子轰击下产生调制的X光,实现双模功能。
-
公开(公告)号:CN109357822B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201810915080.1
申请日:2018-08-13
Applicant: 东南大学
IPC: G01M5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于车桥耦合系统时变动力特征改变的桥梁快速测试与评估方法,本发明方法,通过布置在桥梁上的传感器采集结构在移动车辆下的振动响应,利用变分模态分解方法识别车桥耦合系统的时变动力特征参数,然后,将其代入振型缩放系数与车辆参数及时变动力特征之间的映射关系中,便可以计算得到结构的振型缩放系数和位移柔度矩阵深层次参数,从而预测结构在任意静力荷载下的变形和进行基于位移柔度矩阵的结构损伤识别。本发明方法具有从仅有输出的振动响应中识别结构深层次参数进而实现结构性能评估的优点,并且具有所需试验成本低、测试时间短和识别精度高的特点,有广泛应用于国家公路网上众多桥梁安全评估的广阔前景。
-
公开(公告)号:CN112067116A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010669356.X
申请日:2020-07-13
Applicant: 东南大学
IPC: G01H17/00 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公布了一种具有抗噪性的中小桥梁冲击振动测试与分析方法。首先利用采集的受到噪声干扰的冲击力和结构的加速度响应计算结构的脉冲响应函数矩阵,然后利用位移振型的正交性构造增强的脉冲响应函数并通过Cadzow算法对其进行去噪处理,最后利用改进的Prony方法识别出结构的基本模态参数和柔度矩阵。本发明方法构造的增强脉冲响应函数在模态参数识别过程中具有独特的优势,它在空间域上将多维的脉冲响应函数降维为单自由度脉冲响应函数,在时间域上将多模态的脉冲响应函数降阶为单模态脉冲响应函数,实现了将多自由度的多模态耦合的复杂问题转化为单自由度单模态脉冲响应函数进行模态参数识别的简单问题。
-
公开(公告)号:CN111921826A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010444868.6
申请日:2020-05-23
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供一种维持大功率紫外杀菌灯光通量的方法,方法为:在洗净并已干燥的石英玻璃管的内壁涂覆纳米级氧化物保护膜溶液,并烘烤成型。本发明针对石英玻璃管提供了一种能够有效维持紫外杀菌灯光通量的方法,显著减缓汞齐的生长,有效维持紫外辐射效率,延长紫外杀菌灯具寿命,既有良好的社会意义,同时也具有工程实践意义和指导意义。
-
公开(公告)号:CN110098754B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201910337590.X
申请日:2019-04-25
Applicant: 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑备用冗余的MMC冗余子模块有效利用率计算方法,包括:确定MMC中子模块的故障率参数,计算备用冗余子模块的故障率参数;确定MMC每个桥臂中处于额定工作状态的子模块数量,以及备用冗余子模块数量;利用马尔可夫链模型表征MMC单个桥臂所有的工作运行状态,并计算状态与状态之间的转移概率;建立单个桥臂全部运行状态的微分方程组;求解微分方程组获得桥臂各运行状态概率函数,并计算单桥臂的冗余子模块有效数量以及MMC整体的冗余子模块有效数量并据此计算MMC整体的备用冗余子模块有效利用率。本发明建立的模型,更加符合实际工程中MMC的冗余子模块配置以及运行投入方式,为冗余子模块的优化配置提供了有效的计算参考标准。
-
-
-
-
-
-
-
-
-