一种长距离地下管线渗漏的快速诊断方法

    公开(公告)号:CN115199859B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202210826830.4

    申请日:2022-07-14

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种长距离地下管线渗漏的快速诊断方法,包括以下步骤:将分布式光纤沿管线延伸方向布置在管线外侧,并在光纤上安装感应加强装置;使用解调仪分析感应加强装置反馈的渗漏信息,筛查出最有可能发生管线渗漏的位置;控制搭载拍摄装置的管道机器人沿管线方向在管线内部行进,拍摄管线内壁可能发生渗漏的图像;收集到可能发生渗漏或存在其他缺陷的图像后,将检测结果传输至地面工作站,最后利用人工智能算法软件对图像进行快速识别与定位。本发明通过分布式光纤监测技术和管道机器人检测技术相结合,通过对可疑渗漏点进行重点排查重点监控的方式,大大提高了对地下管线渗漏的监测效率,实现了对地下管网渗漏及时预警的目的。(56)对比文件CN 114005558 A,2022.02.01CN 1598494 A,2005.03.23CN 215908883 U,2022.02.25吴海颖;朱鸿鹄;朱宝;齐贺.基于分布式光纤传感的地下管线监测研究综述.浙江大学学报(工学版).2019,(第06期),第44-57页.Daniele Inaudi;高亮;郝书亮.分布式光纤传感器在长距离管线监测中的应用.2015中国数字管道技术大会.2015,第130-136页.谭靖.基于分布式光纤干涉原理的长途管道破坏预警技术研究《.光学工程》.2006,全文.郭新蕾;马慧敏;李甲振;郭永鑫;刘晓音.管道系统漏损控制技术进展.水利水电技术.2018,(第06期),第68-74页.

    一种用于基础设施隐蔽裂缝的测量方法

    公开(公告)号:CN116481437A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310313001.0

    申请日:2023-03-28

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开一种用于基础设施隐蔽裂缝的测量方法人机,步骤包括:1)规划无人机路线;2)令领航无人机和监察无人机沿规划的无人机路线移动;3)重复步骤3),直到n个检测点的图像均拍摄完毕;4)上位机对所有检测点图像进行图像识别,判断每个检测点是否存在裂缝,若是,则确定裂缝的长度和宽度;5)所述装配无人机在关键检测点固定拍摄系统;所述拍摄系统拍摄关键检测点的裂缝图像,并上传至上位机;6)所述上位机对关键检测点的裂缝图像进行图像识别,当裂缝的长度或宽度达到预设阈值时,发出预警信息。本发明通过改良无人机队准确定位裂缝的位置,再通过图像处理对裂缝的全貌进行重构,使其位置和大小完整的展现在工作人员面前。

    一种震后可更换的装配式组合结构梁柱节点连接装置

    公开(公告)号:CN112502295A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011362083.0

    申请日:2020-11-27

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种震后可更换的装配式组合结构梁柱节点连接装置,包括装配式钢管混凝土组合柱、悬臂梁、若干摩擦型高强度螺栓、连接装置主体和钢梁。连接装置主体包括圆筒、上翼缘、下翼缘和两块腹板,上翼缘采用摩擦型高强度螺栓连接在悬臂梁的上翼缘与钢梁的上翼缘之间,下翼缘采用摩擦型高强度螺栓连接在悬臂梁的下翼缘与钢梁的下翼缘之间,两块腹板分别连接在悬臂梁和钢梁的腹板上。本发明的装配式组合结构建筑在地震作用下使破坏形式成为在连接装置处的塑性破坏,克服了其他构造形式在震后无法更换以及无法快速恢复功能的不足。

    装配式波浪边型加气混凝土墙板及制造工艺

    公开(公告)号:CN111660417A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201910168037.8

    申请日:2019-03-06

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明的目的是提供一种装配式波浪边型加气混凝土墙板及其制造工艺,制造平台主要包括承载装置和线切割装置。制造平台主要包括运载装置和切割系统。加气混凝土坯体安放于所述运载装置后,沿水平的y轴作匀速运动,经过切割系统后,被切割成为若干层装配式墙板。在加气混凝土坯体经过的路径上,切割系统具有若干条平行于水平的x轴的切割线。所述水平切割线将加气混凝土坯体切割为上、下若干层。所述伸缩支撑臂靠近加气混凝土坯体的一侧连接片状的切割刀具。两侧的伸缩支撑臂同步沿着x轴作往复运动,带动切割刀具将加气混凝土坯体的两侧切割为波浪形。

    一种新型装配式钢板剪力墙及其安装方法

    公开(公告)号:CN117166649A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202310493226.9

    申请日:2023-05-05

    Abstract: 本发明公开了一种新型装配式钢板剪力墙,属于剪力墙技术领域,包括预制上部墙、预制下部墙、定位杆、固定管以及弧形板,本申请代替了现有技术中利用钢筋插入钢筋套筒的连接方式,通过定位杆从间隙处水平移动到两个弧形板之间,并配合挡条包裹定位杆,能够避免钢筋插入钢筋套筒过程中,没对准而造成钢筋弯曲的情形;本申请在安装时,由于定位杆是通过滑入间隙的方式来完成连接,所以在装配时,预制上部墙和预制下部墙之间的距离短,需要将预制上部墙吊起的高度也相对较低,预制上部墙受到风载荷的影响更小,摇晃更小,在装配剪力墙的过程中更容易。

    一种用于测定复杂接触面摩擦系数的高精度直接测试方法

    公开(公告)号:CN113533196B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202110708671.3

    申请日:2021-06-25

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于测定复杂接触面摩擦系数的高精度直接测试方法,基于一种包括基座、侧挡板Ⅰ、滑台、伺服电机、夹具和水平滑轨的系统。基座上固接水平滑轨和侧挡板Ⅰ,水平滑轨上安装有滑台,伺服电机控制滑台滑动。滑台上固定膜式压力传感器,膜式压力传感器上固定压板。压板上固定材料B,夹具固定材料A,夹具上滑动连接配重块,夹具与侧挡板Ⅰ之间通过单轴向拉力传感器和连接杆连接。测试时,材料B与材料A产生相对运动形成摩擦副,膜式压力传感器和单轴向拉力传感器的监测数据发送至上位机。所述系统可用于直接测定任意形状接触面之间的摩擦系数且具有较高的测量精度,能测出静摩擦系数和动摩擦系数,可用于实际摩擦副的接触分析。

    一种用于测定复杂接触面摩擦系数的高精度直接测试系统和测试方法

    公开(公告)号:CN113533196A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110708671.3

    申请日:2021-06-25

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于测定复杂接触面摩擦系数的高精度直接测试系统和测试方法,该系统包括基座、侧挡板Ⅰ、滑台、伺服电机、夹具和水平滑轨。基座上固接水平滑轨和侧挡板Ⅰ,水平滑轨上安装有滑台,伺服电机控制滑台滑动。滑台上固定膜式压力传感器,膜式压力传感器上固定压板。压板上固定材料B,夹具固定材料A,夹具上滑动连接配重块,夹具与侧挡板Ⅰ之间通过单轴向拉力传感器和连接杆连接。测试时,材料B与材料A产生相对运动形成摩擦副,膜式压力传感器和单轴向拉力传感器的监测数据发送至上位机。所述系统可用于直接测定任意形状接触面之间的摩擦系数且具有较高的测量精度,能测出静摩擦系数和动摩擦系数,可用于实际摩擦副的接触分析。

    一种震后可更换的装配式组合结构梁柱节点连接装置

    公开(公告)号:CN215166605U

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202022791063.7

    申请日:2020-11-27

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种震后可更换的装配式组合结构梁柱节点连接装置,包括装配式钢管混凝土组合柱、悬臂梁、若干摩擦型高强度螺栓、连接装置主体和钢梁。连接装置主体包括圆筒、上翼缘、下翼缘和两块腹板,上翼缘采用摩擦型高强度螺栓连接在悬臂梁的上翼缘与钢梁的上翼缘之间,下翼缘采用摩擦型高强度螺栓连接在悬臂梁的下翼缘与钢梁的下翼缘之间,两块腹板分别连接在悬臂梁和钢梁的腹板上。本实用新型的装配式组合结构建筑在地震作用下使破坏形式成为在连接装置处的塑性破坏,克服了其他构造形式在震后无法更换以及无法快速恢复功能的不足。

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