恭喜西南交通大学;中铁大桥局集团有限公司叶华文获国家专利权
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龙图腾网恭喜西南交通大学;中铁大桥局集团有限公司申请的专利自感知CFRP板加固钢结构疲劳裂纹分析及裂纹监测、识别方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN118882515B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-03-14发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411111801.5,技术领域涉及:G01B11/16;该发明授权自感知CFRP板加固钢结构疲劳裂纹分析及裂纹监测、识别方法是由叶华文;邓加林;周亚栋;段熹;罗志军;杨喆;雷聪;张超凡;冯治皓;李艳哲;余文志设计研发完成,并于2024-08-14向国家知识产权局提交的专利申请。
本自感知CFRP板加固钢结构疲劳裂纹分析及裂纹监测、识别方法在说明书摘要公布了:本发明涉及一种自感知CFRP板加固钢结构疲劳裂纹分析及裂纹监测、识别方法,构建CFRP板加固钢结构疲劳裂纹分析模型,选取任意一裂纹位置处对应CFRP板的微段建立受力平衡方程,获取CFRP板轴向形变和CFRP板与胶层界面的剪切应力之间的第一关系式;获取钢结构基体与胶层界面的剪切应力与CFRP板轴向形变的第二关系式;获取钢结构基体轴向形变、胶层剪切形变、裂纹张开位移和钢结构基体远场名义应变的第三关系式,胶层的本构关系作为第四关系式,以得到胶层弹性阶段和软化阶段的裂纹张开位移‑应变分析模型。基于得到的裂纹张开位移‑应变分析模型实现对CFRP板加固钢结构的裂纹监测及长度生长识别,从而使得更容易掌握CFRP板加固后钢结构裂纹发展状况。
本发明授权自感知CFRP板加固钢结构疲劳裂纹分析及裂纹监测、识别方法在权利要求书中公布了:1.一种自感知CFRP板加固钢结构疲劳裂纹分析方法,其特征在于,包括:构建CFRP板加固钢结构疲劳裂纹分析模型;所述钢结构表面存在有裂纹,裂纹上通过胶层粘接有碳纤维复合材料板,复合材料板上布置有分布式光纤和点式应变片;通过布置的分布式光纤和点式应变片获取不同裂纹位置处的应变数据;所述应变数据包括钢结构基体的远场名义应变和不同位置裂纹处的应变;对于任意一裂纹位置处,选取对应CFRP板任意一个微段,并建立该微段位置处的受力平衡方程,获取CFRP板的轴向形变和CFRP板与胶层界面的剪切应力之间的关系式作为第一关系式,包括:在与裂纹对应的CFRP板处取一个微段,基于该微段建立CFRP板的受力平衡方程,包括: (2);其中,表示CFRP板沿x轴方向任意一截面x1处的轴向应力,其中,x轴所在的坐标系中,x轴和z轴均位于CFRP板远离胶层的表面上,z轴与裂纹的长度方向平行,y轴经过裂纹的最低点且向裂纹的深度方向延伸;和分别表示CFRP板的宽度和厚度,其中,宽度是指垂直于裂纹长度的方向的尺寸,表示CFRP板与胶层界面的剪切应力;由所述的CFRP板的受力平衡方程可得第一关系式,包括: (3)其中,表示CFRP板的弹性模量,表示CFRP板的轴向形变,表示的二阶导数,表示CFRP板沿x轴方向截面x1处的应变;所述轴向为垂直于裂纹长度的方向;基于第一关系式,获取钢结构基体与胶层界面的剪切应力与CFRP板的轴向形变的关系式作为第二关系式,包括: (4)其中,表示钢结构基体与胶层界面的剪切应力;获取所述任意一裂纹位置处,钢结构基体的轴向形变、胶层的剪切形变、裂纹张开位移和钢结构基体的远场名义应变的关系式作为第三关系式,包括: (5)其中,表示钢结构基体的轴向形变,表示胶层的剪切形变,表示裂纹张开位移的一半,表示钢结构基体的远场名义应变;获取胶层的本构关系作为第四关系式,包括: (1)其中,表示胶层的本构函数,s表示胶层的剪切形变,表示胶层的最大粘接滑移,表示胶层的极限滑移,表示胶层的弹性刚度,表示胶层的软化刚度;基于所述第一关系式、第二关系式、第三关系式和第四关系式,分别获取胶层弹性阶段和软化阶段的裂纹张开位移-应变分析模型。
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