有效
路基碾压中特征波识别方法
叶
叶阳升 专利 218
中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所蔡
蔡德钩 专利 476
中国铁道科学研究院集团有限公司闫
闫宏业 专利 243
中铁第四勘察设计院集团有限公司尧
尧俊凯 专利 136
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安再展
机构 暂无毕
毕宗琦 专利 57
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朱忠林 专利 58
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李竹庆 专利 61
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李泰灃 专利 114
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刘晓贺 专利 43
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梁经纬 专利 38
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苏珂 专利 56
中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所摘要
路基碾压过程中特征波的识别方法、碾压状态判别方法及其应用,包括将加速度传感器布置于正在施工中的填料之中,进行实时加速度信号的采集工作,获得非稳态信号的加速度时程曲线<Image he="32" wi="48" file="583576DEST_PATH_IMAGE001.GIF" imgContent="drawing" imgFormat="GIF" orientation="portrait" inline="yes"/>;将上述非稳态信号分解为稳定的且具有稳定序列的IMF特征数据序列,并采用经验模态分解EMD对加速度非稳态信号进行平稳化处理等。通过对地面测点振动波的实时监控,并通过振动波的分解方法从而将最具有振动压路机振动特性的振动波进行提取并进行特征的分析,通过提取的最具有振动压路机压实特性的特征波对填料的碾压状态进行评价。在振动压实过程中填料中的能量随压实遍数的增加而增加,从而可以直接通过分析特征波能量直接判断填料的碾压状态。 路基碾压过程中特征波的识别方法、碾压状态判别方法及其应用,包括将加速度传感器布置于正在施工中的填料之中,进行实时加速度信号的采集工作,获得非稳态信号的加速度时程曲线;将上述非稳态信号分解为稳定的且具有稳定序列的IMF特征数据序列,并采用经验模态分解EMD对加速度非稳态信号进行平稳化处理等。通过对地面测点振动波的实时监控,并通过振动波的分解方法从而将最具有振动压路机振动特性的振动波进行提取并进行特征的分析,通过提取的最具有振动压路机压实特性的特征波对填料的碾压状态进行评价。在振动压实过程中填料中的能量随压实遍数的增加而增加,从而可以直接通过分析特征波能量直接判断填料的碾压状态。



