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公开(公告)号:CN118114343B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410251882.2
申请日:2024-03-05
申请人: 四川公路桥梁建设集团有限公司 , 四川省交通建设集团有限责任公司 , 重庆交通大学
摘要: 本发明公开了一种拱桥主拱圈长期变形的预测方法及系统,涉及拱桥结构健康监测技术领域,包括:获取拱桥主拱圈变形数据中的长期变形数据;根据长期变形数据与拱桥基本数据建立拱桥主拱圈长期变形的预测模型,通过预测模型获取状态空间方程组;利用状态空间方程组将预测模型中的未知参数转化为状态向量,根据状态向量将状态空间方程组转化为状态预测的计算模型表达式;计算预测模型中未知参数,将计算出的未知参数输入计算模型表达式得到属性表达式,通过属性表达式预测拱桥主拱圈的长期变形。本发明通过已有监测数据的变化规律引入收缩、徐变随时间变化对拱桥主拱圈长期变形的影响项,更好的拟合了拱桥主拱圈长期变形的变化趋势。
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公开(公告)号:CN118094707B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410217789.X
申请日:2024-02-27
申请人: 重庆交通大学 , 四川公路桥梁建设集团有限公司 , 四川省交通建设集团有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种大跨度拱桥数字预拼制造控制方法,涉及桥梁技术领域。包括规划布置扫描站点,设置激光扫描仪和球形标靶,获取实际点云数据,根据实际点云数据构建实际拱肋节段点云模型,生成理论拱肋点云模型,将理论拱肋点云模型与实际拱肋节段点云模型进行匹配对齐,生成拱肋实际扫描阶段的最佳预拼姿态点云模型,对下弦管拱肋进行轴线特征提取获得拱肋中心线,安装调整调整支架,对拱肋实体预拼姿态粗调整,放置后的拱肋姿态进行二次扫描,获取放置后的拱肋实际姿态,对拱肋实体预拼姿态精调整,根据精调整后的拱肋姿态安装法兰盘调整墙,完成法兰盘焊接,得到拱肋预拼。本发明有助于实现大跨度拱桥低成本、快速、高精度的预拼装。
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公开(公告)号:CN118111505A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410251684.6
申请日:2024-03-05
申请人: 重庆交通大学 , 四川省交通建设集团有限责任公司 , 四川公路桥梁建设集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种拱桥局部损伤实时监测系统与检测方法,涉及桥梁结构健康监测领域,包括:数据采集模块在多个数据采集节点采集拱桥结构的损伤信息并发送至无线传输通信模块;无线传输通信模块对接收的损伤信息加密并上传至实时监控模块;实时监控模块对损伤信息进行处理、分析及管理并选择性上传至损伤监控云平台;损伤监控云平台对上传的数据进行分析、处理和储存并对数据采集模块进行远程控制、数据访问及管理;运维终端通过损伤监控云平台进行远程操作与调整,并通过损伤监控云平台下发指令以对整个系统进行控制和管理。本发明可以对拱桥结构进行实时损伤监测和缺陷诊断,有更高的准确性、灵活性和可扩展性,提高了拱桥结构的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN118111505B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410251684.6
申请日:2024-03-05
申请人: 重庆交通大学 , 四川省交通建设集团有限责任公司 , 四川公路桥梁建设集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种拱桥局部损伤实时监测系统与检测方法,涉及桥梁结构健康监测领域,包括:数据采集模块在多个数据采集节点采集拱桥结构的损伤信息并发送至无线传输通信模块;无线传输通信模块对接收的损伤信息加密并上传至实时监控模块;实时监控模块对损伤信息进行处理、分析及管理并选择性上传至损伤监控云平台;损伤监控云平台对上传的数据进行分析、处理和储存并对数据采集模块进行远程控制、数据访问及管理;运维终端通过损伤监控云平台进行远程操作与调整,并通过损伤监控云平台下发指令以对整个系统进行控制和管理。本发明可以对拱桥结构进行实时损伤监测和缺陷诊断,有更高的准确性、灵活性和可扩展性,提高了拱桥结构的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN118114343A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410251882.2
申请日:2024-03-05
申请人: 四川公路桥梁建设集团有限公司 , 四川省交通建设集团有限责任公司 , 重庆交通大学
摘要: 本发明公开了一种拱桥主拱圈长期变形的预测方法及系统,涉及拱桥结构健康监测技术领域,包括:获取拱桥主拱圈变形数据中的长期变形数据;根据长期变形数据与拱桥基本数据建立拱桥主拱圈长期变形的预测模型,通过预测模型获取状态空间方程组;利用状态空间方程组将预测模型中的未知参数转化为状态向量,根据状态向量将状态空间方程组转化为状态预测的计算模型表达式;计算预测模型中未知参数,将计算出的未知参数输入计算模型表达式得到属性表达式,通过属性表达式预测拱桥主拱圈的长期变形。本发明通过已有监测数据的变化规律引入收缩、徐变随时间变化对拱桥主拱圈长期变形的影响项,更好的拟合了拱桥主拱圈长期变形的变化趋势。
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公开(公告)号:CN118189834A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410330152.1
申请日:2024-03-21
申请人: 四川省交通建设集团有限责任公司 , 重庆交通大学 , 四川公路桥梁建设集团有限公司
摘要: 本发明提供了一种基于降温激励强度的CFST拱桥脱空厚度检测方法及系统,涉及混凝土无损检测技术领域,其中方法包括以下步骤:利用温度激励设备对待测CFST拱桥试件的待检测区域进行降温激励,同时采集降温激励前后待检测区域的表面温度场图像数据;对施加降温激励前后的表面温度场图像数据进行处理,判断是否存在脱空区域;当存在脱空区域时,根据降温激励前后的表面温度场图像数据确定脱空区域的面积以及脱空厚度;本发明实现钢管混凝土脱空厚度红外定量检测,有助于更有效地评估和保障钢管混凝土结构的安全性和稳定性,对工程安全和结构健康监测具有重要意义。
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公开(公告)号:CN118094707A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410217789.X
申请日:2024-02-27
申请人: 重庆交通大学 , 四川公路桥梁建设集团有限公司 , 四川省交通建设集团有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种大跨度拱桥数字预拼制造控制方法,涉及桥梁技术领域。包括规划布置扫描站点,设置激光扫描仪和球形标靶,获取实际点云数据,根据实际点云数据构建实际拱肋节段点云模型,生成理论拱肋点云模型,将理论拱肋点云模型与实际拱肋节段点云模型进行匹配对齐,生成拱肋实际扫描阶段的最佳预拼姿态点云模型,对下弦管拱肋进行轴线特征提取获得拱肋中心线,安装调整调整支架,对拱肋实体预拼姿态粗调整,放置后的拱肋姿态进行二次扫描,获取放置后的拱肋实际姿态,对拱肋实体预拼姿态精调整,根据精调整后的拱肋姿态安装法兰盘调整墙,完成法兰盘焊接,得到拱肋预拼。本发明有助于实现大跨度拱桥低成本、快速、高精度的预拼装。
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公开(公告)号:CN118190947A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410330179.0
申请日:2024-03-21
申请人: 四川公路桥梁建设集团有限公司 , 重庆交通大学
摘要: 本发明公开了一种基于冷激励的CFST拱桥脱空红外检测及量化方法,属于钢管混凝土桥梁检测技术领域。包括:通过拍摄可控降温激励前后钢管混凝土测试区域的红外温度图像;对图像进行正则化处理并计算正则化后单个像素真实面积,对正则后的图像进行一次裁切和二次裁切,通过裁切后的红外图像提取降温激励前后的温度矩阵并得到温度差值矩阵。再计算温度差值矩阵的平均值与标准差,通过平均值与标准差计算得到脱空阈值。利用脱空阈值对红外图像进行脱空判定并统计脱空像素点数量。根据比例尺最终计算得出脱空面积。本发明可简单、高精度的对CFST拱桥脱空进行定量红外检测,实现钢管混凝土脱空量化检测。
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公开(公告)号:CN118094708B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410218008.9
申请日:2024-02-27
申请人: 重庆交通大学 , 四川公路桥梁建设集团有限公司 , 四川路桥桥梁工程有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种大跨度拱桥预拼制造的一次就位拼装控制方法,涉及桥梁设计技术领域。具体包括:S1:对待拼装拱肋节段进行三维扫描,得到实际拱肋点云模型;S2:将实际拱肋点云模型与理论拱肋点云模型进行最佳匹配,得到拱肋最佳预拼姿态;S3:对拱肋最佳预拼姿态中心线进行提取;S4:计算拱肋最佳预拼姿态下胎架三维坐标;S5:待拼装拱肋放置前的预处理;S6:将待拼装拱肋放置在确定了三维坐标的胎架上,完成拱肋实体预拼姿态调整工作。本发明实现了拱肋目标三维姿态一次就位,极大降低了施工成本,避免了步骤反复,提高了施工效率。
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公开(公告)号:CN115130165B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202210182554.2
申请日:2022-02-25
申请人: 重庆交通大学 , 重庆渝湘复线高速公路有限公司 , 四川公路桥梁建设集团有限公司 , 中国葛洲坝集团第二工程有限公司
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/23 , E01D4/00 , E01D21/00 , G06F119/14
摘要: 本发明提供的利用引桥抗推刚度的上承式拱桥临时扣塔水平偏位控制方法,包括:采用有限元算法确定临时扣塔水平偏位临界值所需的最大水平推力Pmax;确定引桥墩柱和主梁顺桥向临时固结形成的排架体系中扣塔和交界墩的抗推刚度Kc;计算扣塔塔顶的水平偏位值δ;判断扣塔塔顶的水平偏位值δ是否小于塔顶水平偏位临界值δu,如是,则当前临时扣塔满足施工要求,如否,则调整排架体系中扣塔和交界墩的抗推刚度Kc的值,使得水平偏位值δ小于塔顶水平偏位临界值δu,能够对上承式拱桥斜拉扣挂施工的临时扣塔水平偏位进行准确计算和控制。
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