环境和荷载耦合作用下混凝土梁长期性能实验装置及方法

    公开(公告)号:CN106644725A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710006034.5

    申请日:2017-01-04

    CPC classification number: G01N3/08 G01N3/567

    Abstract: 本发明公开一种环境和荷载耦合作用下混凝土梁长期性能实验装置及方法,利用加载水箱的重量加载作用于混凝土梁两端,使得梁顶面中部形成负弯矩区,加载水箱和储水箱之间通过微型抽水机交替抽水作业,使得加载水箱的重量发生周期性变化,实现对混凝土梁的重复加载,在混凝土梁的负弯矩区段设置槽体,其中装有含腐蚀物质的溶液,该溶液经负弯矩区渗入混凝土梁,可实现腐蚀环境和重复荷载的耦合作用,实验过程中,持续监测混凝土梁的位移量和荷载量,直至混凝土梁破坏。本发明可模拟混凝土梁的实际服役环境,研究混凝土梁结构在腐蚀环境和重复荷载耦合作用下的渐进破坏机理,为理论研究和工程实践提供基础数据。

    一种混凝土应力应变监测的基准时刻的确定方法及装置

    公开(公告)号:CN117705949A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311703859.4

    申请日:2023-12-12

    Inventor: 商峰

    Abstract: 本申请提供了一种混凝土应力应变监测的基准时刻的确定方法及装置,其中,方法包括通过待测混凝土内埋设的无应力计筒内的应变计,确定目标弹性模量;通过应变计两侧的超声波模块,确定出待测混凝土浇筑后48小时内的总波速曲线;基于总波速曲线中,确定出待测混凝土浇筑后24小时内的弹性波速曲线和粘性波速曲线;根据待测混凝土浇筑后24小时内的弹性波速曲线和待测混凝土浇筑后24小时内的粘性波速曲线,确定出待测混凝土浇筑后24小时内的弹性模量曲线;从弹性模量曲线中确定出目标弹性模量所对应的时刻,作为待测混凝土的应力应变监测的基准时刻。提高了基准时刻的判定的准确性。

    埋置型PCCP管道断丝位置检测系统、方法及装置

    公开(公告)号:CN110018228B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN201910347687.9

    申请日:2019-04-26

    Abstract: 本发明提供了一种埋置型PCCP管道断丝位置检测系统、方法及装置,涉及管道检修的技术领域,采用激励线圈用于产生低频电磁场信号,电磁场信号穿出管壁再穿回管内,当埋置型PCCP管道相应位置发生断丝时,穿回管内的磁场信号相位发生变化;检测装置可绕埋置型PCCP管道内壁环向移动,用于采集穿回管内的电磁场信号,将采集到的信号发送至数据处理终端;数据处理终端依次接收检测装置发送的每个检测信号,根据检测信号与激励源信号的相位差,确定埋置型PCCP管道断丝的位置,进而通过检测装置的位置判断该位置处有无断丝,再结合PCCP管的受力特征,实现对断丝在埋置型PCCP管道环向位置上的确定。

    一种应力应变测量方法
    36.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113074850B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202110334361.X

    申请日:2021-03-29

    Abstract: 本申请提出一种应力应变测量方法,测量系统包括处理器和至少一组应变计,处理器分别与每一组应变计连接,每一组应变计均预埋于混凝土结构中,处理器依据超声纵波在混凝土结构中的传播速度确定基准时刻;处理器在基准时刻向应变计发送开始信号;应变计在接收到开始信号后,启动应力应变测量,并将测量数据发送给处理器。超声纵波在混凝土结构中的传播速度与混凝土结构的固化程度相关,通过传播速度确定基准时刻,标准固定且时刻准确,相对于现有技术中通过人为经验进行预估基准时刻,本申请方案的误差更小,确定的基准时刻更为精确,从而保障了整个应力应变测量的结果的准确性。

    一种大型输水建筑物泄漏噪声的水下识别方法

    公开(公告)号:CN112525437B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202011372320.1

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 本发明涉及一种大型输水建筑物泄漏噪声的水下识别方法,其特征在于包括以下步骤:1)对大型输水建筑物发生泄漏时产生的泄漏噪声进行连续采集,得到水声信号;2)采用迭代法对采集的水声信号中进行连续谱提取,得到泄漏噪声的连续谱;3)对提取的泄漏噪声的连续谱的历时和沿程分布模式进行识别分析,并根据识别分析结果对大型输水建筑物的泄漏点进行定位。本发明通过提取水下移动检测数据中的连续谱,以识别泄漏信号,并对实测的泄漏噪声信号的沿程分布结果可以对泄漏源进行定位,定位结果更加准确。本发明可以广泛应用于大型输水建筑物的泄漏噪声检测领域。

    一种管道安全性评估方法及系统

    公开(公告)号:CN109670230B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201811519738.3

    申请日:2018-12-12

    Abstract: 本发明提供一种管道安全性评估方法及系统,包括:获取预应力钢筒混凝土管的三维非线性有限元模型;根据所述三维非线性有限元模型进行多种极限状态分析,获得分析数据;根据所述分析数据得到所述预应力钢筒混凝土管的剩余安全系数。充分考虑到PCCP管道在不同的安装地区,所用的回填土和管道基础也会有所不同,根据实际安装情况对PCCP管道进行安全分析,得到PCCP管道的剩余安全系数。在此基础之上可以根据该剩余安全系数进行安全分级,对安全分级低的可以及时安排人员进行维护或更换,防止事故的发生。

    一种预防光伏板下杂草引发火灾的监测系统及方法

    公开(公告)号:CN111562033A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010376755.7

    申请日:2020-05-07

    Abstract: 本发明涉及一种预防光伏板下杂草引发火灾的监测系统及监测方法,该系统包括传感光纤、分布式光纤测温解调仪、光纤光栅温度传感器阵列、光纤光栅解调仪和温度分析预警系统;传感光纤环绕光伏板周边地表布置,用于监测光伏板周边的地表温度;光纤光栅温度传感器阵列固定设置在光伏板背面,用于采集光伏板背面环境温度;光纤光栅解调仪连接光纤光栅温度传感器阵列,用于采集光纤光栅温度传感器阵列的温度数据T1;分布式光纤测温解调仪连接传感光纤,用于采集传感光纤的温度数据T2;温度分析预警系统用于对获取的温度数据T1和温度数据T2进行校准分析形成光伏板周边地表的温度场T3。本发明可以广泛应用于光伏发电地表温度监测中。

    内衬型PCCP管道断丝位置检测系统、方法及电子设备

    公开(公告)号:CN109958884B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201910274366.0

    申请日:2019-04-04

    Abstract: 本发明提供一种内衬型PCCP管道断丝位置检测系统、方法及电子设备,涉及检测技术领域,包括:激励线圈发射激励信号产生磁场,检测线圈或传感器接收激励信号产生的磁场作为检测信号;检测线圈或传感器靠近待测内衬型PCCP管道内壁,检测线圈或传感器沿内衬型PCCP管道环向角度设置多个,检测线圈或传感器设置一个沿环向移动,通过检测线圈或传感器接收激励信号产生的轴向Bz或径向Br磁场信号,将检测端检测信号和激励端激励信号送至处理终端;数据终端处理出不同环向位置检测信号和激励信号的相位差绝对值,确定最大相位差绝对值所在的环向位置,依据最大相位差绝对值所在的环向位置,实现对内衬型PCCP管道环向断丝位置的确定。

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