正交异性钢桥面板疲劳裂纹检测图像的识别方法

    公开(公告)号:CN110910373B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN201911164153.9

    申请日:2019-11-25

    Abstract: 本发明公开了正交异性钢桥面板疲劳裂纹检测图像的识别方法,包括以下步骤:步骤1、筛选出超声波相控阵检测仪采用同一显示成像方式采集的正交异性钢桥U肋焊缝处出现在钢桥顶板的缺陷图像;步骤2、通过加权算法将筛选出的缺陷图像处理成二维灰度图像;步骤3、基于图像颜色信息对处理成的二维灰度图像进行缺陷定位和截取;步骤4、将缺陷定位并截取后所有的图像缩放至相同的尺寸;步骤5、采用训练的Faster R‑CNN网络模型分别对缩放至相同尺寸的图像进行识别,判定出该显示成像方式中各个缺陷图像的缺陷类型是否为疲劳裂纹缺陷,若是则输出结果为疲劳裂纹,否则输出结果为其它类型缺陷。本发明应用时使得识别结果更为可靠,提高了疲劳裂纹的检出率。

    一种移动式桥梁风温联合自动监测系统

    公开(公告)号:CN114018335B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202111333715.5

    申请日:2021-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种移动式桥梁风温联合自动监测系统,涉及桥梁工程领域,包括:桥梁监测子系统、云端服务器和客户端。本发明实现桥梁表面气象参数和桥梁结构温度的联合监测,于云端服务器进行数据分析和处理,并通过客户端进行可视化数据交互;桥梁表面气象参数监测模组采用了可移动式设计,使用于气象数据监测的传感器可随时调节位置,以时分方式监测整个桥面;可调节高度的下部悬臂结构设计,使得用于气象数据监测的传感器可追踪桥梁表面边界层的高度,自适应实时调节传感器位置;桥梁结构温度监测模组采用了分布式排列的贴片式温度传感器设计,可全方位探测桥梁结构温度;客户端不仅可以进行数据交互,还可长期存储数据。

    一种移动式桥梁风温联合自动监测系统

    公开(公告)号:CN114018335A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111333715.5

    申请日:2021-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种移动式桥梁风温联合自动监测系统,涉及桥梁工程领域,包括:桥梁监测子系统、云端服务器和客户端。本发明实现桥梁表面气象参数和桥梁结构温度的联合监测,于云端服务器进行数据分析和处理,并通过客户端进行可视化数据交互;桥梁表面气象参数监测模组采用了可移动式设计,使用于气象数据监测的传感器可随时调节位置,以时分方式监测整个桥面;可调节高度的下部悬臂结构设计,使得用于气象数据监测的传感器可追踪桥梁表面边界层的高度,自适应实时调节传感器位置;桥梁结构温度监测模组采用了分布式排列的贴片式温度传感器设计,可全方位探测桥梁结构温度;客户端不仅可以进行数据交互,还可长期存储数据。

    斜拉桥索梁锚固结构缩尺试验模型加载装置及其试验方法

    公开(公告)号:CN113218687A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110476776.0

    申请日:2021-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种斜拉桥索梁锚固结构缩尺试验模型加载装置及其试验方法,所述装置包括设于电液伺服作动器下方的钢箱粱段、固定于所述钢箱粱段内的锚固机构、用于固定所述钢箱粱段的锚固装置;所述锚固机构具有两块锚垫板,可同时固定两根斜拉索;所述锚垫板垂直所述电液伺服作动器的加载方向设置;所述电液伺服作动器的横梁与所述锚垫板之间设有传力钢架。本发明通过电液伺服作动器搭配传力钢架来模拟索力,将缩尺试验模型倒放使得钢箱粱段的加载面向上,并设计相应的锚固机构,使得加载过程得以实现,从而减小模拟索力与实桥索力的差距,避免了诸如加载力模拟不到位、试验过程易出纰漏等多种外在因素引起的试验结果准确性不高的问题。

Patent Agency Ranking