一种易修复的外包钢的桥墩墩脚及其修复方法

    公开(公告)号:CN114351603B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202111130895.7

    申请日:2021-09-26

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种易修复的外包钢的桥墩墩脚及其修复方法,该方法包括以下步骤:1)去除所述墩脚外包钢、破坏的修复区、破坏的连接区后浇筑混凝土以及损坏的锚固钢筋;2)通过所述钢筋套筒将修复钢筋Ⅰ和修复钢筋Ⅱ连接;3)在墩脚套设所述修复外包钢管;4)向所述修复外包钢管内浇筑混凝土,完成修复施工。本发明将墩脚分成了修复区和非修复区,通过在修复区内安装修复钢筋并再浇筑混凝土来实现墩脚在遭遇地震和撞击后的快速、等强修复,修复过程相较于重新安装新的墩柱更为便捷,节省了施工成本和缩短了施工工期。

    一种配置保险丝的型钢混凝土剪力墙结构

    公开(公告)号:CN111042382B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202010014070.8

    申请日:2020-01-07

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种配置保险丝的型钢混凝土剪力墙结构,涉及建筑结构技术领域。混凝土剪力墙两端的内置型钢在墙脚部位通过连接板连接。连接板采用高强度钢材,利用高强度钢材的弹性变形能力,充分发挥中小地震作用下的连梁耗能机制。同时,连接板的极限强度低于内置型钢的屈服强度,保证墙体大震作用下的损伤集中在连接板处,连接板发挥保险丝作用。所提出的配置保险丝的型钢混凝土剪力墙结构可实现破坏位置可控且易修复目标。

    一种面向工程结构数字化预拼装的数据采集方法

    公开(公告)号:CN114140301A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111012943.2

    申请日:2021-08-31

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种面向工程结构数字化预拼装的数据采集方法,包括以下步骤;1)在构件的螺栓孔群旁放置标靶球,使用手持式三维激光扫描仪对构件进行扫描,获取包含标靶球的螺栓孔群点云数据;2)使用陆地式三维激光扫描仪对构件进行整体扫描,获取包含标靶球的构件整体点云数据;3)采用球特征检测算法进行标靶球点云数据检测;4)对步骤3)中获得的标靶球点云数据进行球体拟合,获得球心坐标集合;5)将步骤1)获得的螺栓孔群点云数据和步骤2)获得的构件整体点云数据自动配准,获得统一坐标系的构件整体点云数据与螺栓孔群点云数据。本发明解决了桥梁钢构件尺寸较大但螺栓孔群的扫描精度要求较高的问题,为后续的数字化预拼装提供高精度的点云数据。

    一种可更换连梁-剪力墙节点及其后制作方法

    公开(公告)号:CN111119334A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010014082.0

    申请日:2020-01-07

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 发明提供一种可更换连梁-剪力墙节点及其后制作方法。该节点包括两个竖向槽钢和钢连梁,以及预埋在剪力墙墙肢中的四块预埋板。所述钢连梁布置在相邻两个剪力墙墙肢之间。每个剪力墙墙肢中预埋有两块预埋板。所述预埋板埋入部分的板面上设置有抗剪连接件,伸出部分的板面上设置有螺栓孔。同一剪力墙墙肢的两块预埋板包夹出竖向槽钢容置空间。该节点的后制作方法包括获取点云数据、平面圆孔提取、重新定位竖向槽钢的螺栓孔、制作竖向槽钢和钢连梁以及固定连接竖向槽钢与预埋板等步骤。该节点提出的后制作技术解决工程中不易安装痛点问题。所有钢连梁-剪力墙节点的连接螺栓分别位于两个平面内,大大简化预埋板孔洞定位和尺寸估计。

    一种基于点云数据和BIM模型的工程结构数字化预拼装方法

    公开(公告)号:CN113935082B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202111015817.2

    申请日:2021-08-31

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 发明提供一种基于点云数据和BIM模型的工程结构数字化预拼装方法。该方法包括生成扫描点云模型、BIM模型点云化、得到匹配点云、提取拼接控制点、进行数字化预拼装等步骤。该方法利用设计模型对各个钢结构构件进行拼接控制点提取,作为先验知识辅助自动化预拼装设计。在构件分段加工好之后,采用三维激光扫描技术对构件进行扫描,通过扫描模型与设计模型进行对比,能有效地提取待拼接构件的螺栓孔群尺寸信息,进而进行预拼装对构件尺寸进行检测,从而避免钢构件的实体预拼装,提升工程效率。

    基于辅助开关和微动开关的刀闸机构位置的双确认系统

    公开(公告)号:CN118213250A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410349015.2

    申请日:2024-03-26

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本申请公开了一种基于辅助开关和微动开关的刀闸机构位置的双确认系统,属于变电站隔离开关、继电器领域,该判断系统包括间隔测控装置、与间隔测控装置相连的智能防误主机、与智能防误主机相连的监控主机以及与智能防误主机相连的间隔智能终端A,刀闸机构的分闸回路和合闸回路继电器后的辅助限位开关与间隔智能终端A相连;还包括与智能防误主机相连的间隔智能终端B、用于切换就地模式和远程控制模式的切换开关以及与刀闸机构的分闸回路和合闸回路继电器后的辅助限位开关并联的微动开关,微动开关与间隔智能终端B相连。该双确认系统架构简单、使用方便,能够有效的对刀闸位置进行验证,并保证验证的准确性,保证倒闸操作的安全性。

    一种基于人机交互的建筑结构智能设计方法

    公开(公告)号:CN116933368A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310945675.2

    申请日:2023-07-31

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种基于人机交互的建筑结构智能设计方法,包括以下步骤:1)上位机获取带有建筑标注信息和建筑设计参数的建筑平面图;2)分别读取建筑平面图中的建筑实体元素信息、建筑标注信息、建筑设计参数,将每个房间建筑实体元素信息与对应的建筑设计参数、建筑标注信息匹配,并根据匹配结果建立建筑智能设计模型;3)建立建筑结构参数优化模型;4)对建筑结构参数优化模型进行解算,从而得到各建筑构件的优化参数;5)对不满足建筑规范的建筑构件的尺寸进行优化。本发明有效地提高了结构设计效率,解决了传统的结构设计存在的效率低、周期长和主观性强等问题,推动了我国建筑结构设计的数字化智能化发展。

    一种基于滑动窗口原理的房屋质量检测方法

    公开(公告)号:CN114519700A

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202210079880.0

    申请日:2022-01-24

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开一种基于滑动窗口原理的房屋质量检测方法,步骤包括:1)对房屋扫描点云数据进行分割;2)检测每个点云分块的边界和角点,并提取距离每个点云分块边缘超过0.1m的点云块;3)对步骤2)提取出的点云分块进行平面拟合,得到点云块拟合平面;计算点云分块中每一个点相对于参考平面的偏差值;4)根据点云分块边界的垂直边界向量对点云分块进行网格划分,得到点云分块集合,并将点云分块集合映射为二维图像矩阵;5)利用滑动窗口对所述二维图像矩阵进行评估,得到房屋的最大偏差矩阵。本发明通过利用三维激光扫描技术与滑动窗口原理,能有效解决房屋质量检测中费时费力,难以反应混凝土表面整体信息的问题。

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