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公开(公告)号:CN115436267A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211101641.7
申请日:2022-09-09
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种基于反射的L(0,1)导波的连续管道腐蚀定量检测方法,属于工程结构检测技术领域,该方法选择频散范围内的L(0,1)导波作为激励信号,通过在待检测管段的两端制造不连续,实现反射的L(0,1)导波的生成,并建立反射的L(0,1)导波的走时变化与腐蚀引起的壁厚损失的定量关系模型,结合实测的反射的L(0,1)导波的走时变化和该定量关系模型量化该管段的壁厚损失。反射的L(0,1)导波在确定范围内有更长的累积传播长度,增加了壁厚损失引起的L(0,1)模态的走时变化,从而实现对壁厚损失的高分辨率测量。然后将该方法应用于不同管段的腐蚀检测,便可实现对连续管道壁厚损失的分布式和大范围检测。该方法简单高效,成本低,提高了对壁厚损失的分辨率和量化精度。
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公开(公告)号:CN104020007A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410285470.7
申请日:2014-06-24
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01M99/00
Abstract: 一种模拟地震、波浪、海流联合作用的大型模拟试验系统,属于海洋结构动力实验技术领域。这种模拟试验系统包括试验波流水槽、吸收式造波机装置、试验水循环装置、可调速滑车平台、地震模拟装置、双向流模拟装置和隔水密封装置。地震模拟装置的振动台体的上平面与试验波流水槽的底平面保持平齐,在振动台体上平面的周边与试验波流水槽的底平面之间设有所述隔水密封装置,吸收式造波机装置设置在试验波流水槽内的首端,双向流模拟装置的造流泵通过管道与首端均流箱和尾端均流箱连接。该系统试验模拟功能齐全,可以模拟出海洋结构在各种荷载联合作用下的不同输入激励试验工况,地震、波浪、海流的试验模拟均为全数字控制,控制精度高、试验功能多样。
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公开(公告)号:CN113138033B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202110495470.X
申请日:2021-06-01
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01K11/32 , G01K11/322 , G01K11/324 , G01N33/38 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 一种基于深度学习的钢管混凝土内表层空腔定量评估方法,属于工程结构检测领域。该方法预先制作含有不同尺寸内表层空腔的钢管混凝土试件,采用分布式温度测量装置采集加热过程中试件上表面的分布式温度数据并绘制成一系列温度分布灰度图。再采用深度学习的方法对标注有内表层空腔的灰度图样本进行训练,得到可以用于钢管混凝土内表层空腔定量评估的检测模型。然后将分布式温度测量装置和训练后检测模型用于实际工程中钢管混凝土内表层空腔的定量评估。该方法简单、快速,属于无损检测,不会对待检测结构造成破坏,检测装置也可以重复利用,检测成本较低。深度学习方法可以自动提取并建立内表层空腔尺寸和温度数据的定量关系,检测精度高。
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公开(公告)号:CN110763729A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911105498.7
申请日:2019-11-13
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种基于分布式光纤的预应力管道压浆缺陷定量评估方法,属于工程结构检测领域。该方法预先将加热型分布式光纤传感器布设于预应力管道内部,连续采集加热后传感器的温度数据,通过温度数据的异常情况便可以实现压浆缺陷的识别和定位。进一步地,绘制光纤传感器温度分布曲线,提取曲线上温度异常长度,实现缺陷长度的定量评估;提取缺陷处管道截面进行分析,推导截面的等效导热系数与缺陷高度的对应关系,通过温度数据计算各截面的等效导热系数,实现缺陷高度的定量评估。该方法可以准确判断钢绞线是否因为处于易锈蚀环境中,进而降低结构性能,为预应力混凝土结构施工和运营提供了保障。
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公开(公告)号:CN105627943A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610185295.3
申请日:2016-03-29
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: G01B11/16 , F16F15/02 , F16F2230/0047
Abstract: 一种具有抑振功能的海管分布式结构安全监测装置及其监测方法,属于海洋工程和结构健康监测领域。其装置包括分布式传感单元以及传感单元间的连接保护装置两部分组成。分布式光纤应变传感器和温度补偿传感器预埋在具有齿形截面的螺旋状传感器封装保护层中,构成具有抑振功能的分布式传感单元。在海管施工过程中将分布式传感单元布设在海管外壁,并通过连接保护装置使相邻管段的传感单元连通。通过对服役中海管应变的分布式监测,实现海管结构安全性的实时评价。该监测装置及其监测方法提供了一种具有齿形截面的螺旋状分布式传感单元及其连接保护装置,使其适应海管现场施工和传感器长期服役的要求,同时还可为海管提供扰流抑振的功能。
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公开(公告)号:CN111442193B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202010368827.3
申请日:2020-05-02
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种埋地管道悬空状态分布式光纤监测装置及其监测方法,属于结构安全监测技术领域。该监测装置包括光纤传感器和数据采集仪器,光纤传感器纵向平行并固定在相当于时钟3点、9点、12点位置的埋地管道的外壁上,通过光纤传感器获得管道的纵向应变数据,提取弯曲应变数据按照悬空管道附加弯矩分布特征识别管道悬空位置和长度。与传统的管道监测方法相比,具有实时监测、远程传感、分布式测量的优势。可以获取管道全长的应变分布状态,根据悬空管道附加弯矩分布特征判断管道任意位置的悬空出现,识别管道悬空长度及其影响范围,并可根据监测数据实时评估管道弯曲应力,避免因悬空未能及时发现而导致的管道破坏,实现管道悬空状态的实时监测和科学预警。
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公开(公告)号:CN118628732A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410653894.8
申请日:2024-05-24
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06V10/26 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06T17/00 , G06V20/56
Abstract: 本发明提供一种城市排水管道缺陷点云语义分割的数据增强方法,为城市排水管道缺陷的深度学习模型训练提供大量低成本、高质量、采集速度快、随机性强的人工合成数据,解决了深度学习在工程实际应用中数据匮乏和单一问题。采用BIM软件建立管道三维数字模型并输出OBJ格式文件;在Unity3D中建立结构性域随机化规则并设定全局参数;建立管道缺陷的模拟算法,随机生成城市排水管道缺陷的模拟场景;基于Unity3D建立激光雷达机器人在管内扫描检测过程的模拟算法,设定与传感器设备相关的参数;提出自动化语义标注的合成点云生成算法,实现合成数据的自动化采集;在大量合成数据训练基础模型后再结合具体工程的少量实测数据优化模型参数,获得管道缺陷语义分割模型。
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公开(公告)号:CN115436267B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202211101641.7
申请日:2022-09-09
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种基于反射的L(0,1)导波的连续管道腐蚀定量检测方法,属于工程结构检测技术领域,该方法选择频散范围内的L(0,1)导波作为激励信号,通过在待检测管段的两端制造不连续,实现反射的L(0,1)导波的生成,并建立反射的L(0,1)导波的走时变化与腐蚀引起的壁厚损失的定量关系模型,结合实测的反射的L(0,1)导波的走时变化和该定量关系模型量化该管段的壁厚损失。反射的L(0,1)导波在确定范围内有更长的累积传播长度,增加了壁厚损失引起的L(0,1)模态的走时变化,从而实现对壁厚损失的高分辨率测量。然后将该方法应用于不同管段的腐蚀检测,便可实现对连续管道壁厚损失的分布式和大范围检测。该方法简单高效,成本低,提高了对壁厚损失的分辨率和量化精度。
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公开(公告)号:CN109030561B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN201810743169.4
申请日:2018-07-09
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N25/72
Abstract: 一种基于分布式光纤传感器的预应力管道压浆密实度检测装置及检测方法,属于工程结构检测技术领域。该检测装置将传感光纤与加热丝相结合,制作成传感器;通过线卡将传感器固定在钢绞线上,再将钢绞线穿入预应力管道中,实现传感器在预应力管道内沿程布设;数据采集过程中,通过温度调节装置将加热丝通电进行加热,预应力管道内压浆缺陷位置处温度会与沿程其他位置处温度有明显差异,利用数据采集仪器读取管道沿程温度值并进行分析,即可以判断预应力管道压浆密实状况,识别压浆缺陷的位置和压浆缺陷的长度、横截面面积等参数。这种检测装置及检测方法可以与现有的预应力混凝土施工工艺实现无缝对接,具有操作简单、成本低廉的优势。
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公开(公告)号:CN112098459A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202011082034.1
申请日:2020-10-12
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种钢管混凝土内表层空腔的定量检测装置及检测方法,属于工程结构检测技术领域。该检测装置将分布式光纤传感器、加热层和隔热层铺设在钢管混凝土的顶部,对钢管混凝土的温度数据进行采集和分析,便可以判断结构内部是否存在内表层空腔,以及空腔的长度和高度的定量尺寸。相比传统的点式检测方法,该方法更加简单、快速,可以将一段钢管混凝土结构同时进行检测,并且不会存在点式检测方法由于测点分布不够密集而导致内表层空腔漏检的情况发生。该方法属于无损检测,不会对待检测结构造成破坏,检测装置也可以重复利用,检测成本较低。该分布式光纤检测方法通过隔热层将待检测结构与外界环境隔绝开来,几乎不受外界因素的影响。
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