大型金属屋面板的损伤检测方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN111323488B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202010293480.0

    申请日:2020-04-15

    Abstract: 本发明提供一种大型金属屋面板的损伤检测方法、装置、设备及介质,涉及损伤识别技术领域。该方法包括:获取可移动载台在大型金属屋面板上每个测量位置检测的振动数据,其中,每个测量位置对应该大型金属屋面板上支座对应的位置;然后根据每个测量位置检测的振动数据,采用随机子空间法进行分析,获取每个测量位置的模态参数,该模态参数包括:固有频率;最后根据该固有频率和所述每个测量位置对应的健康频率,确定该大型金属屋面板上每个测量位置的健康状态。应用本发明实施例,可以提高对大型金属屋面板损伤的检测效率及精度。

    高层结构水平动位移的估算方法及其监测系统

    公开(公告)号:CN111351438A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN202010226763.3

    申请日:2020-03-27

    Abstract: 本发明提供一种高层结构水平动位移的估算方法及其监测系统,属于结构水平动位移监测技术领域,包括在良好环境常态风载荷下,同步多次测量一段时间t内,结构x点处随时间t变化的水平动位移ud(x,t)和倾角uθ(x,t),在风荷载作用下结构的水平动位移以一阶模态贡献占主导,分别得出在一阶模态下水平动位移ud1(x,t)和倾角uθ1(x,t),满足ud1(x,t)=β×uθ1(x,t);曲线拟合水平动位移ud1(x,t)和倾角uθ1(x,t)得到线性系数β。在其它风荷载特别是极端风载荷下,仅通过实测结构x点处随时间t变化的倾角uθS(x,t),并保留其一阶模态贡献信号uθS1(x,t),得出结构x点处随时间t变化的实时的水平动位移udS1(x,t),近似估计结构真实的水平动位移udS(x,t),实时动态监测,计算方便,精度较高,不受天气、噪声等环境因素干扰,提高监测结构准确性。

    型钢混凝土结构响应分布的获取方法、装置和设备

    公开(公告)号:CN111859745B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202010664099.0

    申请日:2020-07-10

    Inventor: 卢伟 滕军 李政

    Abstract: 本发明涉及一种型钢混凝土结构响应分布的获取方法、装置和设备,确定型钢截面应力与内力的第一映射关系,根据第一映射关系,确定型钢混凝土截面应力与内力的第二映射关系,基于预设的型钢混凝土的结构尺寸,确定型钢混凝土扭转引起的剪应力与扭矩的第三映射关系,根据第二映射关系、第三映射关系,以及,预先获取的应力监测数据,确定型钢混凝土的截面内力;根据型钢混凝土的截面内力,以及,预设加载点与截面的位置关系,基于力的平衡原理,确定预设加载点的荷载,以获取型钢混凝土结构的响应分布。本发明基于监测数据建立了型钢混凝土截面内力获取方法,能够精确地获取型钢混凝土的应力分布,有效降低了模拟结果与实际响应分布的偏差。

    超高层结构伸臂桁架施工合拢窗口优化方法和装置

    公开(公告)号:CN114635501B

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202210280837.0

    申请日:2022-03-22

    Inventor: 卢伟 滕军 周倩如

    Abstract: 本申请涉及一种超高层结构伸臂桁架施工合拢窗口优化方法和装置;所述方法包括:基于施工阶段划分和伸臂桁架设置楼层确定不同合拢方案;确定各个施工阶段和服役阶段所对应的超高层结构的荷载组合工况;根据服役期的富余应力空间确定伸臂桁架的最早合拢时刻;根据施工期临时结构的刚度和稳定性确定伸臂桁架最晚合拢时刻。本申请的方案以服役期富余应力空间为依据确定伸臂桁架的最早合拢时刻,以结构刚度和稳定性为依据确定伸臂桁架的最晚合拢时刻,二者均基于全过程模拟分析,共同确定了伸臂桁架合拢优化窗口,保证施工阶段结构刚度和稳定性以及服役阶段伸臂桁架安全冗余度。

    一种基坑侧壁辅助施工设备

    公开(公告)号:CN115075258B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202210828153.X

    申请日:2022-07-13

    Abstract: 本发明涉及辅助施工技术领域,特别涉及一种基坑侧壁辅助施工设备,包括包括支撑板、辅助机构和压紧机构。本发明中设置的辅助机构与压紧机构进行配合,通过其中的压紧轴与压紧弹簧的配合,对设置的斜侧板进行压紧,保障了斜侧板与对应的基坑侧壁紧贴的同时以及对侧壁的压紧效果,以及设置的多个延伸板支撑重物的作用,避免因上方有人或者重物时导致基坑侧壁凹陷下来的问题,较小设备的安全隐患,以及设置的定位支板与定位槽相互配合,使得斜侧板能够对不同倾斜程度的侧壁进行紧贴支撑,同时设置的放置板通过放置槽后与斜侧板配合,实现对不同长度的基坑侧壁支护,提高了装置的适用性的同时也便于操作。

    一种基于AMGPCG算法的高层建筑结构高效分析方法

    公开(公告)号:CN111597602B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202010225520.8

    申请日:2020-03-26

    Abstract: 本发明涉及一种基于AMGPCG算法的高层建筑结构分析方法,包括步骤:S1、读取包含高层建筑结构模型有限元分析所需全部信息的文本文件,并将读取到的解析信息存入计算机内存;S2、根据步骤S1中存入计算机内存中的解析信息,生成各单元刚度矩阵,然后将单元刚度矩阵组装成为结构总体刚度矩阵;S3、采用置大数法将高层建筑结构模型的边界条件信息添加至结构总体刚度矩阵中;S4、将添加边界条件的高层建筑结构总体刚度矩阵转换为压缩稀疏行格式存入计算机内存。S5、将S4中的结构总体刚度矩阵和荷载列阵传入GPU中采用AMGPCG算法进行并行计算,获得高层建筑结构分析结果。本发明提供的方法能够有效提升高层建筑结构有限元分析的计算效率。

    一种塔吊反力识别方法
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113449401A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110849641.4

    申请日:2021-07-27

    Inventor: 卢伟 滕军 王储

    Abstract: 本发明涉及一种塔吊反力识别方法,包括:基于塔吊附着结构参数建立塔吊监测点应力向量和塔吊反力向量;基于塔吊附着结构传力特点确定塔吊基础荷载和工况组合;基于模拟附着结构获取与不同工况相匹配的监测点应力向量与塔吊反力向量的映射关联矩阵;基于小波分析对获取的实时监测数据进行处理;基于处理后的实时监测数据和映射关联矩阵对塔吊反力进行实时识别。实现了结合监测数据的实时性优点,辅助有限元模拟软件,获取塔吊附着结构的应力信息和反力信息,计算塔吊反力,确保施工精度。

    基于超声导波应力敏感度分析的钢绞线单轴应力检测方法

    公开(公告)号:CN111678630B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202010560525.6

    申请日:2020-06-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于超声导波应力敏感度分析的钢绞线单轴应力检测方法,包括:获取需检测的在役钢绞线构件的1000mm长度复制试件;通过应力敏感度分析从理论上确定在复制试件中传播的超声导波的最优激励频率,并搭建钢绞线单轴应力检测硬件和软件系统,从试验中获取该频率下的超声导波特征量与应力的关系曲线;针对在役钢绞线构件,确定其检测区域,利用钢绞线单轴应力检测系统获取超声导波时域信号;对捕捉到的时域信号进行处理,得到实测超声导波特征量,并将其代入复制试件的导波特征量与应力关系曲线,求得在役钢绞线单轴应力大小。本发明的方法,能够实现对不同规格的在役钢绞线和钢质圆杆单轴应力的无损检测,检测精度较高。

    一种承载力和刚度独立调控的装配式防屈曲钢板连梁

    公开(公告)号:CN113073785A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110391043.7

    申请日:2021-04-12

    Abstract: 本发明涉及一种承载力和刚度独立调控的装配式防屈曲钢板连梁,其包括内嵌钢板、钢盖板和连接钢板。内嵌钢板位于两块钢盖板之间,内嵌钢板和钢盖板均位于两块连接钢板之间,连接钢板分别与内嵌钢板和钢盖板固定连接。内嵌钢板的边缘包括两条互为对边的第一竖边以及两条互为对边的第一横边,第一竖边与连接钢板固定连接;钢盖板的边缘包括两条互为对边的第二竖边以及两条互为对边的第二横边,第二竖边与连接钢板固定连接。内嵌钢板上靠近第一竖边处均设置有第一耗能孔组,第一耗能孔组包括多个相互平行设置的第一矩形孔;钢盖板上靠近第二竖边处均设置有第二耗能孔组,第二耗能孔组包括多个相互平行设置的第二矩形孔。

    钢结构位移预测方法、装置、终端设备和系统

    公开(公告)号:CN112883478A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110280734.X

    申请日:2021-03-16

    Abstract: 本发明实施例公开了钢结构位移预测方法、装置、终端设备和系统,该方法包括获取钢结构建筑上预设数目个位移预测点对应的温度、风速、风向以及各个附墙连杆的上表面应变长度和下表面应变长度,所述各个附墙连杆用于在所述施工阶段连接所述钢结构建筑和塔吊;根据各个位移预测点对应的各个附墙连杆的上表面应变长度和下表面应变长度确定各个位移预测点的附墙水平作用力;利用预设的有限元分析工具确定所述钢结构建筑的刚度;根据所述钢结构建筑的刚度以及各个位移预测点对应的温度、风速、风向、附墙水平作用力预测各个位移预测点的钢结构位移。本申请的技术方案不受建筑遮挡物的影响,可以实时的、准确的预测超高层建筑的水平位移。

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