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公开(公告)号:CN112380595A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011163948.0
申请日:2020-10-27
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种超高层结构的温度变形预测模型建立方法及预测方法,属于建筑结构分析计算技术领域,包括:将超高层结构的竖向应变和变形D′中各元素的表达式转换为温度引起的变形,作为超高层结构中核心筒的温度引起的温度变形,记为D″;在D″的基础上,加上由核心筒周围柱子的温度引起的附加变形β·T,作为超高层结构的温度变形得到温度变形与温度场的表达式 并变换得到温度场和温度变形的线性关系为:D=β·T;利用偏最小二乘回归法求解D=β·T中的温度变形系数矩阵β,代入表达式得到超高层结构的温度变形回归模型。本发明从机理上建立了超高层结构温度场和温度变形之间的理论线性模型并采用偏最小二乘回归法求解该线性模型,能够准确预测超高层结构的温度变形。
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公开(公告)号:CN109344537B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201811273351.4
申请日:2018-10-30
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于土木工程结构健康监测技术领域,并公开了一种基于卡尔曼滤波数据融合的动态位移获取方法。该方法包括:(a)将待处理对象简化为悬臂梁,采用多个节点将所述悬臂梁划分为多个子单元,构建悬臂梁的节点处位移与应变值与虚弯矩之间的关系式;(b)构建以某一节点处位移和速度作为变量的状态向量,建立状态向量预测值与上一时间步的状态向量修正值和加速度之间的关系式;(c)构建状态向量修正值关于状态向量预测值、修正系数和某一节点处位移的关系式;(d)实时采集悬臂梁的每个节点处对应的应变和加速度,计算获得状态向量修正值,以此获得最优动态位移。通过本发明,解决结构位移计算复杂和精度低的问题,抗噪性高,工程适用性强。
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公开(公告)号:CN107862170B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201711414193.5
申请日:2017-12-25
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/23 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于动态缩聚的有限元模型修正方法。该方法的具体步骤如下:首先,在试验结构上合理布置传感器,测量结构的动力响应数据;然后,根据结构施工图构建其初始有限元模型,基于动态缩聚法计算有限元模型动力响应及动力响应灵敏度;以动态缩聚计算得到的动力响应与实测响应残差构建目标函数,以动力响应灵敏度作为快速优化方向,反复调整结构单元修正参数,使目标函数最小化,实现结构的有限元模型修正。该方法通过一个简支梁模型得到验证。本发明通过动态缩聚法能大幅减小结构动力方程尺寸,能够极大地提高有限元模型修正方法的精度和效率,具有较强的实用性。
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公开(公告)号:CN112380595B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202011163948.0
申请日:2020-10-27
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种超高层结构的温度变形预测模型建立方法及预测方法,属于建筑结构分析计算技术领域,包括:将超高层结构的竖向应变和变形D′中各元素的表达式转换为温度引起的变形,作为超高层结构中核心筒的温度引起的温度变形,记为D″;在D″的基础上,加上由核心筒周围柱子的温度引起的附加变形β·T,作为超高层结构的温度变形#imgabs0#得到温度变形与温度场的表达式#imgabs1#并变换得到温度场和温度变形的线性关系为:D=β·T;利用偏最小二乘回归法求解D=β·T中的温度变形系数矩阵β,代入表达式#imgabs2#得到超高层结构的温度变形回归模型。本发明从机理上建立了超高层结构温度场和温度变形之间的理论线性模型并采用偏最小二乘回归法求解该线性模型,能够准确预测超高层结构的温度变形。
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公开(公告)号:CN117739801A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311694886.X
申请日:2023-12-08
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01B7/16
Abstract: 一种封装的石墨烯‑PDMS柔性应变传感器及其制备方法,属于传感器领域。该封装的石墨烯‑PDMS柔性应变传感器,包括柔性基材,所述柔性基材的上表面依次复合有石墨烯‑PDMS复合导电层和保护层;所述石墨烯‑PDMS复合导电层连接有导线作为电极;所述柔性基材为SiO2‑PDMS复合材料。该柔性传感器改善了现有柔性传感器无法良好发挥感应层传感特性的问题;可以提高柔性传感器在土木工程领域中的适用性,可用于测量土木结构发生的大应变,具有较高的灵敏度,解决了传感器无法应用于粗糙表面的问题;提高了应变由被测结构传递至柔性传感器的效率,能够通过电阻变化准确表达被测结构应变。
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公开(公告)号:CN117470084A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202310728070.8
申请日:2023-06-20
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01B7/16
Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯薄膜的柔性应变传感器及其制备方法,该柔性应变传感器包括由下至上依次层叠的柔性基材、石墨烯薄膜、柔性保护层,引入电极即可实现电学信号输出。将制得的石墨烯薄膜均匀地擦涂在柔性基材上,在导电层两端放置一对导电铜箔并用导电银浆固化,将柔性保护层浇注在导电层上方并固化。所述的柔性应变传感器有较大的量程和较高的灵敏度,制备工艺流程简单快速且可行性高。
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公开(公告)号:CN111423869A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010203444.0
申请日:2020-03-20
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于晶面控制抑制量子点表面缺陷态的方法,属于化合物半导体纳米材料制备技术领域。将铅前驱物溶液加热至40℃~70℃,然后快速注入浓度为0.6mol/L~0.8mol/L的硫源或硒源溶液;再缓慢滴加浓度为0.1mol/L~0.2mol/L的硫源或硒源溶液,再加入配体,随后加入反溶剂至溶液变浑浊后离心,沉淀即为有配体包裹的体心四方晶格结构的硫化铅量子点、硒化铅量子点、硫化铅/硒化铅核壳量子点或硒化铅/硫化铅核壳量子点;铅前驱物的物质的量大于加入的硫源或硒源的物质的量之和;整个反应均在保护性气体下进行。本发明最终产物能够有效缓解{100}晶面的暴露情况,避免氧气及水分的入侵,表面缺陷态少,在空气中稳定性好。
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公开(公告)号:CN104484502A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410669706.7
申请日:2014-11-21
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于正向子结构的有限元模型修正方法,具体包括以下步骤:首先,将整体结构有限元模型划分为独立子结构模型;根据子结构模型建立整体结构特征方程,获取整体结构特征解;根据整体结构特征方程建立整体结构特征灵敏度方程,获取整体结构特征解灵敏度矩阵;然后,根据整体结构特征解与实测整体结构试验模态的残差建立目标函数;调整子结构的结构参数使目标函数最小化,获取最优结构参数;调整有限元模型的结构参数,完成有限元模型修正;根据有限元模型结果参数的变化完成结构损伤识别。当结构局部发生损伤,需要修正局部区域时,只需迭代分析局部的子结构模型,避免对整体结构模型重复分析,从而有效地提高大型结构有限元模型修正的效率和精度。
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公开(公告)号:CN117147291A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310991812.6
申请日:2023-08-08
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 沈阳工业大学 , 华中科技大学 , 广州西门子能源变压器有限公司
Inventor: 李鹏 , 徐征宇 , 张书琦 , 李林达 , 程涣超 , 吕向前 , 夏勇 , 赵志刚 , 谭瑞娟 , 赵晓林 , 张荐 , 汪可 , 赵义焜 , 王一林 , 赵晓宇 , 孙建涛 , 王健一 , 刘雪丽 , 李刚 , 李戈琦 , 李熙宁 , 汤浩 , 遇心如 , 李岩 , 臧春艳
Abstract: 本发明涉及一种用于变压器绝缘材料累积效应模拟的试验装置,包括模拟室及油箱;所述模拟室内设有压力装置;所述油箱设于所述模拟室一侧,并与所述模拟室连通设置,所述油箱配套设有加热系统及油泵系统,所述加热系统可对所述油箱内绝缘油进行加热,所述油泵系统能够将所述油箱内绝缘油运输至所述模拟室内或从所述模拟室内运回至所述油箱内。本发明的优点是,解决传统方法无法实现不同温度下的累积效应试验和不能够实现绝缘材料浸在油中的短路累积效应试验;用一种试验设备代替原方案中的多项设备组合,减少绝缘材料试样的流转次数和等待时间;减少干燥罐和恒温炉的能源消耗。
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公开(公告)号:CN111460545B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202010168266.2
申请日:2020-03-11
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F119/00
Abstract: 本发明公开了一种高效计算超高层结构温度应变的方法和系统,其中方法包括:根据太阳相对位置建立虚拟太阳,根据超高层结构建筑的几何形状建立有限元模型;对有限元模型进行网格划分得到多个结构单元,将虚拟太阳设定为辐射源,结构单元设定为吸收体,计算辐射源和每个吸收体之间的辐射系数,利用辐射系数判断结构单元为阴面单元或阳面单元;在阴面单元上施加第三类热边界条件时,太阳辐射强度取0,在阴面单元和阳面单元上施加第三类热边界条件后,对有限元模型进行仿真模拟,得到模拟温度场,基于温度应变与模拟温度场成正比的原则计算温度应变。本发明可以高效准确地计算温度应变、进而得到结构构件的真实应变变化、准确评估结构的安全状态。
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