深远海混凝土智能化实时监测方法及系统

    公开(公告)号:CN118169374B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410444619.5

    申请日:2024-04-15

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: G01N33/38 G01N17/00

    摘要: 本申请实施例涉及结构健康检测技术领域,提供了一种深远海混凝土智能化实时监测方法及系统。深远海混凝土智能化实时监测系统包括数据收集装置、监测分析装置和多个数据采集装置,多个数据采集装置被放置在深远海中,通过传感器检测多个数据采集装置承载的多个待检测混凝土块的监测数据,数据装置收集传感器检测的监测数据,并依据监测数据确定处理数据,监测分析装置获取处理数据并依据处理数据确定深远海混凝土腐蚀预测模型;通过数据采集装置中的传感器实现对待检测混凝土实现实时实地监测,以获得待检测混凝土腐蚀相关的真实数据,并依据真实数据确定深远海混凝土腐蚀预测模型,以便用于后续深海混凝土结构的保护和应用。

    形变监测方法及形变监测系统

    公开(公告)号:CN117308808B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311569715.4

    申请日:2023-11-23

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: G01B11/16 G01C5/00

    摘要: 本申请适用于结构监测技术领域,提供了形变监测方法及形变监测系统,包括:对结构体中的多个监测点,基于至少一个辅助监测点获取目标监测点的第一测量数据,目标监测点为被监测的结构体中的监测点,辅助监测点为结构体中与目标监测点相邻的监测点,第一测量数据根据目标监测点的光束发射设备发射的光束投射到辅助监测点上的光斑的位置确定;基于各个第一测量数据、目标监测点和辅助监测点之间的间距以及基准监测点的基准沉降量和/或基准偏转角度确定监测结果,基准监测点为位于结构体上或位于结构体外的具有标准测量值的监测点。本申请可用于结构高精度动态变形监测。

    无线传感网络时间同步方法及建筑结构健康监测系统

    公开(公告)号:CN115811782B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310053576.3

    申请日:2023-02-03

    申请人: 深圳大学

    摘要: 本发明提供了无线传感网络时间同步方法及建筑结构健康监测系统;其中,无线传感网络中节点间通过自上而下、三次信息交互的方式完成时间同步,并作为建筑结构健康监测系统中的感知层,以采集待监测建筑结构的监测数据,并将监测数据通过信息传输层发送至云平台管理应用层;云平台管理应用层接收监测数据,并对监测数据进行分析,生成待监测建筑的健康评估结果,从而在建筑结构内部利用无线通信技术对建筑结构进行健康监测,即通过低功耗扩频通信技术实现了信号在跨越多重楼板或墙体情况下的强穿透、广覆盖和低功耗传输,保证了传感器网络的时间同步。

    深远海混凝土智能化实时监测方法及系统

    公开(公告)号:CN118169374A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410444619.5

    申请日:2024-04-15

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: G01N33/38 G01N17/00

    摘要: 本申请实施例涉及结构健康检测技术领域,提供了一种深远海混凝土智能化实时监测方法及系统。深远海混凝土智能化实时监测系统包括数据收集装置、监测分析装置和多个数据采集装置,多个数据采集装置被放置在深远海中,通过传感器检测多个数据采集装置承载的多个待检测混凝土块的监测数据,数据装置收集传感器检测的监测数据,并依据监测数据确定处理数据,监测分析装置获取处理数据并依据处理数据确定深远海混凝土腐蚀预测模型;通过数据采集装置中的传感器实现对待检测混凝土实现实时实地监测,以获得待检测混凝土腐蚀相关的真实数据,并依据真实数据确定深远海混凝土腐蚀预测模型,以便用于后续深海混凝土结构的保护和应用。

    一种基于边云协同的建筑异常振动源定位方法及相关设备

    公开(公告)号:CN116861544A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202311131023.1

    申请日:2023-09-04

    申请人: 深圳大学

    摘要: 本发明公开了一种基于边云协同的建筑异常振动源定位方法及相关设备,所述方法包括:边缘端采集目标建筑的历史振动数据和当前振动数据,当出现异常振动时,则提取异常振动频率和幅值;云端根据历史振动数据对结构动力学数值模型进行标定,得到实际动力特征数值模型;云端基于异常振动频率构建简谐激振,进行振动响应分析得到各层频响幅值,并构建模拟幅值特征矩阵;云端根据当前异常振动幅值的特征向量与模拟幅值特征矩阵得到相似度向量,以此来定位目标建筑的异常振动源所在楼层。本发明能够有效识别建筑环境中的异常振动,并能够准确定位异常振动源所在的楼层位置,同时,采用边云协同的方式还能够对建筑异常振动进行实时的自动化识别与定位。

    一种基于BIM-机械狗的室内实测实量智能化采集方法及系统

    公开(公告)号:CN116753960A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310767514.9

    申请日:2023-06-27

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: G01C21/20 G06N3/126 G06T5/30

    摘要: 本发明公开了一种基于BIM‑机械狗的室内实测实量智能化采集方法及系统,该方法包括:S1、基于BIM模型生成导航地图;S2、生成最优扫描站点,并根据全局地图对所述最优扫描站点进行规划得到最短路径站点组合;S3、根据所述最短路径站点组合得到规划路径,并将所述规划路径输入至机械狗,以使所述机械狗执行相应指令。本发明的基于BIM‑机械狗的室内实测实量智能化采集方法通过结合BIM模型信息,机械狗能实时避障和自动规划最优路径和提高在狭窄室内空间导航的能力,从而提高了机械狗在室内环境中行走的安全性,并且减少了大量人为干预和提高了扫描的效率,达到了室内实测实量数据智能采集的目的。

    单根准一维二氧化锡-锡同轴纳米电缆氢敏传感器

    公开(公告)号:CN102879527A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210363559.1

    申请日:2012-09-26

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本发明涉及一种氢敏传感器,所述单根准一维二氧化锡-锡同轴纳米电缆氢敏传感器,包括基底及其上方的绝缘层、所述绝缘层上方搭载有若干电极,所述电极间通过单根同轴纳米电缆连接,所述单根同轴纳米电缆采用锡内芯,所述锡内芯外面包有一层二氧化锡外壳。本发明的有益效果在于:单根准一维二氧化锡-锡同轴纳米电缆的二氧化锡纳米管壳层的平均厚度为5nm,以此为基础将纳米电缆的核壳尺度可控及均匀性方面、二氧化锡纳米管壳层的表面掺杂等方面做改进,那么此纳米电缆就可以成功作为新型氢敏层用于氢敏传感器中,有效缓解在目前准一维二氧化锡纳米材料氢敏传感器的研究中所面临的前技术瓶颈问题。

    氧化锌纳米钉的合成方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102863012A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201210363820.8

    申请日:2012-09-26

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: C01G9/03 B82Y30/00 B82Y40/00

    摘要: 本发明提供了一种氧化锌纳米钉的合成方法,所述氧化锌纳米钉的合成方法包括如下步骤:(1)将石墨和氧化锌粉末以质量比约为2:3的比例混匀;(2)在单晶硅片上通过离子溅射方式溅射一层金膜;(3)在离石墨和氧化锌的混合粉末附近放置溅射了金膜的单晶硅片;(4)将整个系统抽真空,之后将少量氮气通入系统中;(5)使系统快速升温至900至1100摄氏度,并且保持一段时间后冷却。本发明的有益效果在于:所得氧化锌纳米晶体顶盖为六边形,面积较大,易于粘附操作;下方为细长条状,易于排列整齐,同时辅以氧化锌的良好光学性质,使得本发明所得氧化锌纳米钉成为一种适宜用作纳米光学谐振腔的纳米材料。