-
公开(公告)号:CN106706029B
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201611023915.X
申请日:2016-11-14
Applicant: 中铁二十四局集团有限公司 , 东南大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种面向地下结构施工的土体性能监测装置及其工作方法,在电路保护盒的外壁及土压力接触板的内壁设置相对应的激光发射及接收器,每个电路保护盒中的电路相互并联,同时每个电路保护盒中的电路在两个金属导电棒遇水导电后接通。本发明通过激光测距技术监测土压力接触板的位移来反应土体的扰动,实现了对土体多方位变形的精确测量;同时,利用胡克定律,通过激光测距所测位移计算出土体各方位压力变化值;此外,利用欧姆定律,还可通过电路总干路电流的变化来显示地下水位的变化;实现了对土体的多深度,多方位的自动化程度测试,监测数据可靠,保证了地下结构施工及周围建筑的安全性,有着广阔的工程应用前景,将产生显著的社会经济效益。
-
公开(公告)号:CN105550506A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510906029.0
申请日:2015-12-09
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于长期实测数据的桥梁风振响应直接预测方法:首先利用主成分分析法提取桥梁结构健康监测系统(SHMS)长期实测数据的主元信息,并结合影响桥梁结构风致振动响应参数,采用BP神经网络构建SHMS实测数据-桥梁风致振动响应模型;然后将实测风速风向等数据输入上述模型以获得风振响应预测值,并将其与桥梁SHMS实测值进行对比检验,从而获取可靠的桥梁风致振动响应;最后将最新实测数据存储到SHMS长期实测数据库,对BP神经网络预测模型不断优化,进一步提升风致振动响应的预测精度。该方法依托SHMS长期实测数据,以神经网络模型替代传统有限元模型,为桥梁风致振动监控和安全评估提供了有效手段和可靠分析依据。
-
公开(公告)号:CN106840472B
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201710020619.2
申请日:2017-01-12
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种高精度三维土压力测试装置及其量程调整系统,包括竖向主测力弹簧、若干水平测力弹簧、底板、内筒、中心顶板、边顶板以及若干外侧板。本装置为内外圆筒体系,内筒用于测量竖向土压力及土体位移,外筒用于测量周围土体的水平向土压力及土体位移。其量程调整系统通过给测力弹簧通电,使测力弹簧内部导体产生磁场,通过控制电流的大小来控制磁场力,调节测力系统的刚度,控制测试装置的量程,以实现超深基坑土体、临近桥墩开挖土体、超高边坡内部土体土压力实时监测。
-
公开(公告)号:CN106706029A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611023915.X
申请日:2016-11-14
Applicant: 中铁二十四局集团有限公司 , 东南大学
IPC: G01D21/02
CPC classification number: G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种面向地下结构施工的土体性能监测装置及其工作方法,在电路保护盒的外壁及土压力接触板的内壁设置相对应的激光发射及接收器,每个电路保护盒中的电路相互并联,同时每个电路保护盒中的电路在两个金属导电棒遇水导电后接通。本发明通过激光测距技术监测土压力接触板的位移来反应土体的扰动,实现了对土体多方位变形的精确测量;同时,利用胡克定律,通过激光测距所测位移计算出土体各方位压力变化值;此外,利用欧姆定律,还可通过电路总干路电流的变化来显示地下水位的变化;实现了对土体的多深度,多方位的自动化程度测试,监测数据可靠,保证了地下结构施工及周围建筑的安全性,有着广阔的工程应用前景,将产生显著的社会经济效益。
-
公开(公告)号:CN107905127B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201711389048.6
申请日:2017-12-21
Applicant: 东南大学
IPC: E01D22/00
Abstract: 本发明公开了一种适用于桥梁墩柱的低振动整体定向拆除方法:首先根据墩柱的横截面尺寸及高度大小调节墩柱底部固定框、切割器、前后置伸缩杆、底座间距位置。其次通过控制系统控制前置伸缩杆、斜撑伸缩杆及前置滑动钳约束墩柱距离墩柱底部2/3位置处,以确保切割过程中墩柱始终处于竖直状态。最后随着墩柱的倾斜降落,前置滑动钳与墩柱发生相对的滑动,后置伸缩杆升高配合前置伸缩杆共同支撑墩柱,并根据相似比例关系缓慢降落,保持墩柱的平稳拆除。该装置解决了现有拆除工程中爆破及机械法拆除噪音大、所需场地大、工作量大,效率低等问题,对周围环境影响极小,速度快、操作灵活、成本低、重复利用率高,有着广阔的工程应用前景。
-
公开(公告)号:CN107905127A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711389048.6
申请日:2017-12-21
Applicant: 东南大学
IPC: E01D22/00
CPC classification number: E01D22/00
Abstract: 本发明公开了一种适用于桥梁墩柱的低振动整体定向拆除方法:首先根据墩柱的横截面尺寸及高度大小调节墩柱底部固定框、切割器、前后置伸缩杆、底座间距位置。其次通过控制系统控制前置伸缩杆、斜撑伸缩杆及前置滑动钳约束墩柱距离墩柱底部2/3位置处,以确保切割过程中墩柱始终处于竖直状态。最后随着墩柱的倾斜降落,前置滑动钳与墩柱发生相对的滑动,后置伸缩杆升高配合前置伸缩杆共同支撑墩柱,并根据相似比例关系缓慢降落,保持墩柱的平稳拆除。该装置解决了现有拆除工程中爆破及机械法拆除噪音大、所需场地大、工作量大,效率低等问题,对周围环境影响极小,速度快、操作灵活、成本低、重复利用率高,有着广阔的工程应用前景。
-
公开(公告)号:CN105550506B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201510906029.0
申请日:2015-12-09
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于长期实测数据的桥梁风振响应直接预测方法:首先利用主成分分析法提取桥梁结构健康监测系统(SHMS)长期实测数据的主元信息,并结合影响桥梁结构风致振动响应参数,采用BP神经网络构建SHMS实测数据‑桥梁风致振动响应模型;然后将实测风速风向等数据输入上述模型以获得风振响应预测值,并将其与桥梁SHMS实测值进行对比检验,从而获取可靠的桥梁风致振动响应;最后将最新实测数据存储到SHMS长期实测数据库,对BP神经网络预测模型不断优化,进一步提升风致振动响应的预测精度。该方法依托SHMS长期实测数据,以神经网络模型替代传统有限元模型,为桥梁风致振动监控和安全评估提供了有效手段和可靠分析依据。
-
公开(公告)号:CN105388926B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201510772355.7
申请日:2015-11-12
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于解决大跨度桥梁钢箱梁在低风速下发生涡振控制的吹气方法,当钢箱梁出现较大涡激振幅时,该方法利用安装于钢箱梁两侧的吹气装置在钢箱梁背风侧吹气,以干扰钢箱梁结构背风侧涡流脱落现象的形成,从而避免钢箱梁发生涡激共振。其中采用安装于钢箱梁上的振动传感器实时监测钢箱梁的涡激振动响应,当所测钢箱梁涡振振幅大于预设振幅阈值时,控制系统则调用风速风向传感器实时监测数据,启动背风侧吹气装置并自动调节吹气速度。本发明主要应用于大跨度桥梁钢箱梁涡振控制,自动化程度高,控制效果明显,为强/台风多发区的大跨度桥梁钢箱梁抵抗涡激振动提供了一种全新的有效手段。
-
公开(公告)号:CN106840472A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710020619.2
申请日:2017-01-12
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种高精度三维土压力测试装置及其量程调整系统,包括竖向主测力弹簧、若干水平测力弹簧、底板、内筒、中心顶板、边顶板以及若干外侧板。本装置为内外圆筒体系,内筒用于测量竖向土压力及土体位移,外筒用于测量周围土体的水平向土压力及土体位移。其量程调整系统通过给测力弹簧通电,使测力弹簧内部导体产生磁场,通过控制电流的大小来控制磁场力,调节测力系统的刚度,控制测试装置的量程,以实现超深基坑土体、临近桥墩开挖土体、超高边坡内部土体土压力实时监测。
-
公开(公告)号:CN105388926A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510772355.7
申请日:2015-11-12
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于解决大跨度桥梁钢箱梁在低风速下发生涡振控制的吹气方法,当钢箱梁出现较大涡激振幅时,该方法利用安装于钢箱梁两侧的吹气装置在钢箱梁背风侧吹气,以干扰钢箱梁结构背风侧涡流脱落现象的形成,从而避免钢箱梁发生涡激共振。其中采用安装于钢箱梁上的振动传感器实时监测钢箱梁的涡激振动响应,当所测钢箱梁涡振振幅大于预设振幅阈值时,控制系统则调用风速风向传感器实时监测数据,启动背风侧吹气装置并自动调节吹气速度。本发明主要应用于大跨度桥梁钢箱梁涡振控制,自动化程度高,控制效果明显,为强/台风多发区的大跨度桥梁钢箱梁抵抗涡激振动提供了一种全新的有效手段。
-
-
-
-
-
-
-
-
-