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公开(公告)号:CN110161118B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN201910439437.8
申请日:2019-05-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N29/04
Abstract: 一种基于超声导波原理的钢板裂纹检测方法,涉及结构无损检测技术、超声检测技术领域。本发明是为了解决现有的检测方式不能做到对桥面无损的情况下检测桥面板中某些类型的裂纹,并且检测范围有限的问题。采用一个超声换能器既作为发射端又作为接收端在待检测钢板长度方向上进行移动检测,或者采用两个超声换能器分别作为发射端和接收端移动式检测U型肋和待检测钢板连接缝隙的缝隙长度上是否有裂纹,接收端能够采集到移动到不同位置时的超声导波信号,根据每个超声导波信号的时域特征,获得相邻两个时域特征间的相关系数;根据步骤三获得的相关系数曲线,获得U型肋内部裂纹长度,完成对裂纹的检测。它用于U型肋和待检测钢板连接处的不可见裂纹。
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公开(公告)号:CN112785815A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110111724.3
申请日:2021-01-27
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC: G08B21/10 , H04B10/071 , H04B10/25
Abstract: 一种基于分布式光纤传感技术的涌浪监测装置及方法,它包括浮标、铠装扰动监测光缆、质量块、光纤解调系统和信号传输光缆,通过铠装扰动监测光缆与浮标和质量块连接,信号传输光缆与铠装扰动监测光缆和光纤解调系统连接,连接索与岩土体锚固串联多个浮标,浮标浮动于潜在滑坡的水域内,质量块悬垂于水中,光纤解调系统用于铠装扰动监测光缆中信号解调,在涌浪发生时,通过光纤解调系统将监测信号阈值与监测报警阈值比对。克服了原涌浪监测利用水位计点式监测无法对水体内部暗流及其分布特征进行测量,低估水中暗流幅度对沿岸危害的问题。具有结构简单,对涌浪灾害进行在线实时监测和预警,操作简单方便的特点。
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公开(公告)号:CN111678465A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010470971.8
申请日:2020-05-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B15/06
Abstract: 一种基于超声导波的管道弯曲检测方法,涉及结构健康监测和无损检测技术领域。本发明是为了解决现有管道变形检测方法需要布设大量传感器,或者每次只测管道上一个点的深度,费时费力、探测精度不高,进而导致具有很大局限性的问题。本发明所述的一种基于超声导波的管道弯曲检测方法,首先在管道某一位置激励产生纯纵向导波模态,然后将至少两个面剪切型超声换能器布设于距激励一定距离的管道表面。通过一段距离两端的换能器形成激励接收一体化系统,测量得到管道顶部和侧面位置超声导波透射信号,来检测激励与接收换能器间管道的弯曲情况。同时,通过对同一截面两个微型接收换能器信号的波包特征和差异进行分析,即可识别弯曲部位和弯曲方向。
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公开(公告)号:CN110907540B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201911228473.6
申请日:2019-12-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出一种基于贝叶斯更新和吉布斯采样的超声导波多损伤识别方法,所述方法布置三个传感器进行超声导波信号采集,对每个传感器信号分析获得M个损伤直接散射的M个传播时间ToF,并获得各可能组合方式对应的M个3×1的ToF向量;对基于导波传播时间的非线性损伤定位模型中的参数进行线性化处理;然后利用贝叶斯定理求每个参数的条件后验概率分布,利用吉布斯采样对各参数的条件后验分布进行采样,对每个可能组合方式对应的多个ToF向量数据进行吉布斯采样,最终判定样本点离散程度最小且速度参数合理的分组方式为最后识别的损伤位置。本发明可以基于三个传感器ToF信息自动实现超声导波多损伤精确定位。
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公开(公告)号:CN110596243B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201910926940.6
申请日:2019-09-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N29/04 , G01N29/22 , G01N29/265 , G01N29/44
Abstract: 一种基于超声导波方法的正交异性钢桥面板顶板疲劳裂纹检测系统,涉及无损检测与超声检测技术领域。本发明是为了解决现有正交异性钢桥面的检测时,难以在无损的情况下实现正交异性钢桥面板全面检测的问题。本发明所述的一种基于超声导波方法的正交异性钢桥面板顶板疲劳裂纹检测系统,在不损害待检测结构的情况下,通过支架在待测板面下自由行走,带动换能器检测任一位置,从而达到全面检测的目的。本发明可实现对目前目视难以检测的区域的疲劳裂纹无损、自动、准确、高效、定量的检出,为后续修复加固提供必要信息。
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公开(公告)号:CN110907540A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911228473.6
申请日:2019-12-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出一种基于贝叶斯更新和吉布斯采样的超声导波多损伤识别方法,所述方法布置三个传感器进行超声导波信号采集,对每个传感器信号分析获得M个损伤直接散射的M个传播时间ToF,并获得各可能组合方式对应的M个3×1的ToF向量;对基于导波传播时间的非线性损伤定位模型中的参数进行线性化处理;然后利用贝叶斯定理求每个参数的条件后验概率分布,利用吉布斯采样对各参数的条件后验分布进行采样,对每个可能组合方式对应的多个ToF向量数据进行吉布斯采样,最终判定样本点离散程度最小且速度参数合理的分组方式为最后识别的损伤位置。本发明可以基于三个传感器ToF信息自动实现超声导波多损伤精确定位。
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公开(公告)号:CN106546218B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201611054851.X
申请日:2016-11-25
Applicant: 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高海拔多年冻土区分布式路基沉降监测系统及方法,涉及土木工程监测领域观测装置及测量方法,目的是为了克服现有路基沉降监测方法测量范围有限、耐久性不足、极端环境下工作稳定性差的问题。本发明的多根纵向连续式钢绞线加强分布式传感光纤平行分布,多根横向定点式聚合物加强分布式传感光纤平行分布,且纵向传感光纤与横向传感光纤垂直,横向传感光纤穿过测温钢管,光纤光栅温度传感器固定在测温钢管的外壁上,布里渊时域分析系统用于获取传感光纤的应变分布,光纤光栅解调仪用于获取光纤光栅温度传感器的温度分布,根据获取的数据获取路基沉降量。本发明适用于高海拔多年冻土区域的路基沉降监测。
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公开(公告)号:CN108132911B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201711428338.7
申请日:2017-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了基于比弦模型的两端固接边界拉索索力测量方法。本方法特征在于:根据拉索振动微分方程在两端固接约束条件下导出了无量纲参数代数约束方程。通过数值方法解得该方程在各频阶的数值解。经非线性回归得到各频阶的无量纲参数的模型参数,建立振动法索力估计方程。将拉索实测固有振动频率代入相应的频阶方程,经数值求解得到索力估计值。该方法给出了实际工程中常见的固有振动频率的前15阶频阶的索力估计方程,适用性强且精度较高。由于在导出代数约束方程时,将拉索频率与弦模型频率作比,故称本法基于比弦模型。
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公开(公告)号:CN108490079A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810226134.3
申请日:2018-03-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于超声换能器的波束成形方法,本发明涉及基于超声换能器的波束成形方法。本发明的目的是为了解决现有导波换能器无法产生沿某一特定方向传播超声导波,导致通过信号定位损伤检测难度大的问题。具体过程为:一、根据被检测结构的材料特征和几何特征,得到被检测结构中传播的超声导波的频散曲线;所述材料特征为材料密度和拉梅常数;所述几何特征为结构的厚度;二、根据频散曲线计算激发频率下的导波波长λ;三、将两个超声换能器以中心间距为λ/2放置,对两个超声换能器分别施加同幅值,反相位的激励信号,得到沿两个超声换能器中心连线所在直线的正负方向的两个方向性波束。本发明属于基于超声波方法的结构无损检测领域。
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公开(公告)号:CN106525280A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611054022.1
申请日:2016-11-25
Applicant: 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: G01K11/32
CPC classification number: G01K11/32 , G01K2011/322
Abstract: 一种高海拔多年冻土区分布式高精度温度监测系统及方法,涉及土木工程监测领域观测装置及测量方法,目的是为了克服现有冻土区温度测量方法存在的测量范围有限的问题,同时满足高海拔多年冻土区路基温度监测对传感系统在极端环境下的工作稳定性和耐久性的要求。本发明的分布式温度传感光纤穿过测温钢管并埋设于路基面层以下,测温钢管中灌入待监测路基的原位土壤,准分布式光纤光栅温度传感器固定在测温钢管的外壁上,光纤光栅解调仪用于获取光纤光栅温度传感器的温度分布,布里渊分布式光纤温度解调仪用于获取分布式温度传感光纤的温度分布,根据获取的数据计算获得温度分布。本发明适用于高海拔多年冻土区域的路基温度测量。
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