CN108595860A - 一种基于计算机的桥梁施工竖向预应力钢筋检测*** - Google Patents

一种基于计算机的桥梁施工竖向预应力钢筋检测*** Download PDF

Info

Publication number
CN108595860A
CN108595860A CN201810404501.4A CN201810404501A CN108595860A CN 108595860 A CN108595860 A CN 108595860A CN 201810404501 A CN201810404501 A CN 201810404501A CN 108595860 A CN108595860 A CN 108595860A
Authority
CN
China
Prior art keywords
module
data
pressure
curve
computer
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201810404501.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108595860B (zh
Inventor
李修君
吴进良
高昊
耿孝辉
邵峰
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Chongqing Jiaotong University
Original Assignee
Chongqing Jiaotong University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Chongqing Jiaotong University filed Critical Chongqing Jiaotong University
Priority to CN201810404501.4A priority Critical patent/CN108595860B/zh
Publication of CN108595860A publication Critical patent/CN108595860A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108595860B publication Critical patent/CN108595860B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/10Geometric CAD
    • G06F30/13Architectural design, e.g. computer-aided architectural design [CAAD] related to design of buildings, bridges, landscapes, production plants or roads
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2119/00Details relating to the type or aim of the analysis or the optimisation
    • G06F2119/06Power analysis or power optimisation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Computational Mathematics (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Abstract

本发明属于工程技术制造业领域,公开了一种基于计算机的桥梁施工竖向预应力钢筋检测***,设置有:计算机模块,将对桥梁施加的压力,检测到竖直载荷,都通过压力检测模块检测出来,经过数据分析模块,最后输出结果。该发明设计思路清晰,功能齐全,计算机可以将需要施加的压力,以及施加的竖向载荷通过编程实现,可以设置多组压力检测数值,由压力检测模块检测出压力的大小,后将数据进行分析处理,与数据库中的标准数值进行校对,可以准确的找到桥梁所需要施加压力的大小,最后输出结果,操作简单,可以适应不同的施工场地,具有很大的推广意义和价值。

Description

一种基于计算机的桥梁施工竖向预应力钢筋检测***
技术领域
本发明属于工程技术制造业领域,尤其涉及一种基于计算机的桥梁施工竖向预应力钢筋检测***。
背景技术
目前,在对桥梁进行压力检测时,只能通过单一的压力检测装置进行检测,在需要应对不同的的压力检测时,需要准备多种测试仪器,来回检测过程较为麻烦,特别是在检测竖向预应力时,需要对桥梁内部进行检测,工作人员的工作压力较大,需要耗费较多的时间,工作效率得不到提高。
综上所述,现有技术存在的问题是:在对桥梁进行压力检测时,只能通过单一的压力检测装置进行检测,在需要应对不同的的压力检测时,需要准备多种测试仪器,来回检测过程较为麻烦,特别是在检测竖向预应力时,需要对桥梁内部进行检测,工作人员的工作压力较大,需要耗费较多的时间,工作效率得不到提高。
发明内容
针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种基于计算机的桥梁施工竖向预应力钢筋检测***。所述基于计算机的桥梁施工竖向预应力钢筋检测***设置有:计算机模块、施压模块、竖向载荷模块、压力检测模块、数据分析模块、数据库模块、结果输出模块。
计算机模块:所述计算机模块与施压模块、竖向载荷模块、压力检测模块连接,将施压模块、竖向载荷模块、压力检测模块所施压的压力数值发送到数据分析模块,通过数据库模块进行校对。
施压模块:所述施压模块连接计算机模块,可以通过计算机模块设置的压力数值对桥梁进行施压。
竖向载荷模块:所述竖向载荷模块连接计算机模块,可以施加不同的竖向载荷,可以使得桥梁上的每个部位都能受到载荷的作用。
压力检测模块:所述压力检测模块连接计算机模块,能够检测出桥梁上所受到的压力大小。
数据分析模块:所述数据分析模块连接压力检测模块,压力检测模块所检测出来的数值发送到数据分析模块中,对数据进行分析处理。
数据库模块:所述数据库模块连接数据分析模块,将处理好的数据情况与数据库中标准的数值进行校对,如果某个压力指标没有达到标准数值,将会通过计算机模块,重新对桥梁施加压力。
结果输出模块:所述结果输出模块连接数据库模块,会将达到标准数值的压力情况输出。
进一步,所述竖向载荷模块所应用的公式为:(自由落体冲击)。
数据分析模块具体包括以下步骤:
步骤1:选取检测数据;
步骤2:对选取的检测数据进行节点分簇;
步骤3:对已分好的簇训练刚好包含簇内所有节点的超椭球,并计算相应超椭球的轴长;
步骤4:根据各个超椭球的轴长进行数据降维;
步骤5:对根据各个超椭球的轴长降维后的数据进行相应的曲线拟合;
步骤6:处理检测数据;
步骤7:将检测曲线与数据库曲线进行相似度比较,确定数据是否存在异常数据。
所述步骤2的具体过程为:
根据每个节点某相同时刻点的数据对节点分簇,通过选取的节点数据,计算数据在每个维度的许可半径,
判断ri d是否相邻;若相邻,则节点i,j在第维方向上同属一个簇,只有满足节点在所有的k维上都属同一个簇时,称节点i,j同簇,同时,若两个簇Ci和Cj的簇区间满足
对所有k成立时,则簇Ci和Cj可合并为一个簇,簇半径为
CR=[MIN({mini,minj}),MAX({maxi,maxj})];
所述步骤3的具体过程为:
用超椭球的各个轴长之间的比例关系来描述数据属性之间的联系,超椭球的各个轴长分别为σpl≥σp-1l≥σp-2l≥···≥σ1l;其中,σi(1≤i≤p)表示数据集D的协方差矩阵Σ的特征值之平方根,用μ表示数据集D的均值,则对应超椭球的轴长
所述步骤4的具体过程为:计算超椭球各个轴长对应的比例系数ai并将其作为线性降维的系数d,即
所述步骤5的具体过程为:对降维后的数据在二维平面进行曲线拟合;十组数据拟合成一条八次光滑非线性函数曲线并将其起点平移至原点,平移后的曲线作为测试曲线f(x);
所述步骤6的具体过程为:按照所述步骤4和步骤5的方法对选取的测试数据进行数据降维和曲线拟合,得到检测曲线g(x);
所述步骤7需要通过判断两条曲线的相似程度来确定异常值,其具体过程为:
设f(x)为拟合的测试曲线,g(x)为拟合的待检测曲线,对于预先设定的阈值c(0<c<1),当曲线f(x)与曲线g(x)满足,对任意的x∈X,有
|f(x)-g(x)|<c
或者满足
则称该节点处无异常值存在,否则,认为存在异常值。
本发明的优点及积极效果为:该发明设计思路清晰,功能齐全,计算机可以将需要施加的压力,以及施加的竖向载荷通过编程实现,可以设置多组压力检测数值,由压力检测模块检测出压力的大小,后将数据进行分析处理,与数据库中的标准数值进行校对,可以准确的找到桥梁所需要施加压力的大小,最后输出结果,操作简单,可以适应不同的施工场地,具有很大的推广意义和价值。
附图说明
图1是本发明实施例提供的基于计算机的桥梁施工竖向预应力钢筋检测***示意图;
图中:1、计算机模块;2、施压模块;3、竖向载荷模块;4、压力检测模块;5、数据分析模块;6、数据库模块;7、结果输出模块。
具体实施方式
为能进一步了解本发明的发明内容、特点及功效,兹例举以下实施例,并配合附图1详细说明如下。
下面结合附图对本发明的结构作详细的描述。
如附图1所示,本发明实施例提供的基于计算机的桥梁施工竖向预应力钢筋检测***设置有:计算机模块1、施压模块2、竖向载荷模块3、压力检测模块4、数据分析模块5、数据库模块6、结果输出模块7。
计算机模块1:所述计算机模块1与施压模块2、竖向载荷模块3、压力检测模块连接4,将施压模块2、竖向载荷模块3、压力检测模块4所施压的压力数值发送到数据分析模块5,通过数据库模块6进行校对。
施压模块2:所述施压模块2连接计算机模块1,可以通过计算机模块1设置的压力数值对桥梁进行施压。
竖向载荷模块3:所述竖向载荷模块3连接计算机模块1,可以施加不同的竖向载荷,可以使得桥梁上的每个部位都能受到载荷的作用。
压力检测模块4:所述压力检测模块4连接计算机模块1,能够检测出桥梁上所受到的压力大小。
数据分析模块5:所述数据分析模块5连接压力检测模块4,压力检测模块4所检测出来的数值发送到数据分析模块5中,对数据进行分析处理。
数据库模块6:所述数据库模块6连接数据分析模块5,将处理好的数据情况与数据库中标准的数值进行校对,如果某个压力指标没有达到标准数值,将会通过计算机模块,重新对桥梁施加压力。
结果输出模块7:所述结果输出模块7连接数据库模块6,会将达到标准数值的压力情况输出。
竖向载荷模块3所应用的公式为:(自由落体冲击)。
数据分析模块具体包括以下步骤:
步骤1:选取检测数据;
步骤2:对选取的检测数据进行节点分簇;
步骤3:对已分好的簇训练刚好包含簇内所有节点的超椭球,并计算相应超椭球的轴长;
步骤4:根据各个超椭球的轴长进行数据降维;
步骤5:对根据各个超椭球的轴长降维后的数据进行相应的曲线拟合;
步骤6:处理检测数据;
步骤7:将检测曲线与数据库曲线进行相似度比较,确定数据是否存在异常数据。
步骤2的具体过程为:
根据每个节点某相同时刻点的数据对节点分簇,通过选取的节点数据,计算数据在每个维度的许可半径,
判断ri d是否相邻;若相邻,则节点i,j在第维方向上同属一个簇,只有满足节点在所有的k维上都属同一个簇时,称节点i,j同簇,同时,若两个簇Ci和Cj的簇区间满足
对所有k成立时,则簇Ci和Cj可合并为一个簇,簇半径为
CR=[MIN({mini,minj}),MAX({maxi,maxj})];
所述步骤3的具体过程为:
用超椭球的各个轴长之间的比例关系来描述数据属性之间的联系,超椭球的各个轴长分别为σpl≥σp-1l≥σp-2l≥···≥σ1l;其中,σi(1≤i≤p)表示数据集D的协方差矩阵Σ的特征值之平方根,用μ表示数据集D的均值,则对应超椭球的轴长
所述步骤4的具体过程为:计算超椭球各个轴长对应的比例系数ai并将其作为线性降维的系数d,即
所述步骤5的具体过程为:对降维后的数据在二维平面进行曲线拟合;十组数据拟合成一条八次光滑非线性函数曲线并将其起点平移至原点,平移后的曲线作为测试曲线f(x);
所述步骤6的具体过程为:按照所述步骤4和步骤5的方法对选取的测试数据进行数据降维和曲线拟合,得到检测曲线g(x);
所述步骤7需要通过判断两条曲线的相似程度来确定异常值,其具体过程为:
设f(x)为拟合的测试曲线,g(x)为拟合的待检测曲线,对于预先设定的阈值c(0<c<1),当曲线f(x)与曲线g(x)满足,对任意的x∈X,有
|f(x)-g(x)|<c
或者满足
则称该节点处无异常值存在,否则,认为存在异常值。
本发明的工作原理:计算机模块1将需要施加的压力设定好,通过施压模块2、竖向载荷模块3、压力检测模块4,可以将检测到桥梁所承受的压力和桥梁上各处所承受的载荷量,计算机模块1可以设定多组压力数值,方便进行检测,检测出来的数值通过数据分析模块5,将数据进行处理,后发送到数据库模块6当中,达到标准的压力值会通过结果输出模块7输出。
该发明设计思路清晰,功能齐全,计算机可以将需要施加的压力,以及施加的竖向载荷通过编程实现,可以设置多组压力检测数值,由压力检测模块检测出压力的大小,后将数据进行分析处理,与数据库中的标准数值进行校对,可以准确的找到桥梁所需要施加压力的大小,最后输出结果,操作简单,可以适应不同的施工场地,具有很大的推广意义和价值。
以上所述仅是对本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改,等同变化与修饰,均属于本发明技术方案的范围内。

Claims (4)

1.一种基于计算机的桥梁施工竖向预应力钢筋检测***,其特征在于,所述基于计算机的桥梁施工竖向预应力钢筋检测***设置有:计算机模块、施压模块、竖向载荷模块、压力检测模块、数据分析模块、数据库模块、结果输出模块;
计算机模块:所述计算机模块与施压模块、竖向载荷模块、压力检测模块连接,将施压模块、竖向载荷模块、压力检测模块所施压的压力数值发送到数据分析模块,通过数据库模块进行校对;
施压模块:所述施压模块连接计算机模块,可以通过计算机模块设置的压力数值对桥梁进行施压;
竖向载荷模块:所述竖向载荷模块连接计算机模块,可以施加不同的竖向载荷,可以使得桥梁上的每个部位都能受到载荷的作用;
压力检测模块:所述压力检测模块连接计算机模块,能够检测出桥梁上所受到的压力大小;
数据分析模块:所述数据分析模块连接压力检测模块,压力检测模块所检测出来的数值发送到数据分析模块中,对数据进行分析处理;
数据库模块:所述数据库模块连接数据分析模块,将处理好的数据情况与数据库中标准的数值进行校对,如果某个压力指标没有达到标准数值,将会通过计算机模块,重新对桥梁施加压力;
结果输出模块:所述结果输出模块连接数据库模块,会将达到标准数值的压力情况输出。
2.如权利要求1所述的基于计算机的桥梁施工竖向预应力钢筋检测***,其特征在于,所述竖向载荷模块所应用的公式为:自由落体冲击。
3.如权利要求1所述的基于计算机的桥梁施工竖向预应力钢筋检测***,其特征在于,数据分析模块具体包括以下步骤:
步骤1:选取检测数据;
步骤2:对选取的检测数据进行节点分簇;
步骤3:对已分好的簇训练刚好包含簇内所有节点的超椭球,并计算相应超椭球的轴长;
步骤4:根据各个超椭球的轴长进行数据降维;
步骤5:对根据各个超椭球的轴长降维后的数据进行相应的曲线拟合;
步骤6:处理检测数据;
步骤7:将检测曲线与数据库曲线进行相似度比较,确定数据是否存在异常数据。
4.如权利要求3所述的基于计算机的桥梁施工竖向预应力钢筋检测***,其特征在于,所述步骤2的具体过程为:
根据每个节点某相同时刻点的数据对节点分簇,通过选取的节点数据,计算数据在每个维度的许可半径,
判断ri d是否相邻;若相邻,则节点i,j在第维方向上同属一个簇,只有满足节点在所有的k维上都属同一个簇时,称节点i,j同簇,同时,若两个簇Ci和Cj的簇区间满足
对所有k成立时,则簇Ci和Cj可合并为一个簇,簇半径为
CR=[MIN({mini,minj}),MAX({maxi,maxj})];
所述步骤3的具体过程为:
用超椭球的各个轴长之间的比例关系来描述数据属性之间的联系,超椭球的各个轴长分别为σpl≥σp-1l≥σp-2l≥···≥σ1l;其中,σi(1≤i≤p)表示数据集D的协方差矩阵Σ的特征值之平方根,用μ表示数据集D的均值,则对应超椭球的轴长
所述步骤4的具体过程为:计算超椭球各个轴长对应的比例系数ai并将其作为线性降维的系数d,即
所述步骤5的具体过程为:对降维后的数据在二维平面进行曲线拟合;十组数据拟合成一条八次光滑非线性函数曲线并将其起点平移至原点,平移后的曲线作为测试曲线f(x);
所述步骤6的具体过程为:按照所述步骤4和步骤5的方法对选取的测试数据进行数据降维和曲线拟合,得到检测曲线g(x);
所述步骤7需要通过判断两条曲线的相似程度来确定异常值,其具体过程为:
设f(x)为拟合的测试曲线,g(x)为拟合的待检测曲线,对于预先设定的阈值c(0<c<1),当曲线f(x)与曲线g(x)满足,对任意的x∈X,有
|f(x)-g(x)|<c
或者满足
则称该节点处无异常值存在,否则,认为存在异常值。
CN201810404501.4A 2018-04-28 2018-04-28 一种基于计算机的桥梁施工竖向预应力钢筋检测*** Expired - Fee Related CN108595860B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810404501.4A CN108595860B (zh) 2018-04-28 2018-04-28 一种基于计算机的桥梁施工竖向预应力钢筋检测***

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810404501.4A CN108595860B (zh) 2018-04-28 2018-04-28 一种基于计算机的桥梁施工竖向预应力钢筋检测***

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108595860A true CN108595860A (zh) 2018-09-28
CN108595860B CN108595860B (zh) 2020-03-24

Family

ID=63620154

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810404501.4A Expired - Fee Related CN108595860B (zh) 2018-04-28 2018-04-28 一种基于计算机的桥梁施工竖向预应力钢筋检测***

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108595860B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111665137A (zh) * 2020-07-29 2020-09-15 重庆交通大学 一种公路单梁静载试验***

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007270542A (ja) * 2006-03-31 2007-10-18 Doyu Daichi Co Ltd 道路橋基礎設計方法
CN101419104A (zh) * 2008-11-28 2009-04-29 湖南科技大学 基于混凝土箱梁桥腹板竖向预应力筋张拉力的检测***
US20140182394A1 (en) * 2012-12-27 2014-07-03 Stmicroeletronics S.R.L. Integrated electronic device for detecting a local parameter related to a force experienced in a predetermined direction, within a solid structure
US20140190753A1 (en) * 2011-09-19 2014-07-10 International Electronic Machines Corporation Object Evaluation Accounting for Motion-Related Dynamic Forces
CN105307200A (zh) * 2015-09-30 2016-02-03 西安电子科技大学 一种基于轨迹的无线传感器网络多维数据异常值检测方法
CN105509938A (zh) * 2016-01-26 2016-04-20 浙江兴土桥梁专用装备制造有限公司 桥梁混凝土施工的竖向预应力钢筋检测模块及检测方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007270542A (ja) * 2006-03-31 2007-10-18 Doyu Daichi Co Ltd 道路橋基礎設計方法
CN101419104A (zh) * 2008-11-28 2009-04-29 湖南科技大学 基于混凝土箱梁桥腹板竖向预应力筋张拉力的检测***
US20140190753A1 (en) * 2011-09-19 2014-07-10 International Electronic Machines Corporation Object Evaluation Accounting for Motion-Related Dynamic Forces
US20140182394A1 (en) * 2012-12-27 2014-07-03 Stmicroeletronics S.R.L. Integrated electronic device for detecting a local parameter related to a force experienced in a predetermined direction, within a solid structure
CN105307200A (zh) * 2015-09-30 2016-02-03 西安电子科技大学 一种基于轨迹的无线传感器网络多维数据异常值检测方法
CN105509938A (zh) * 2016-01-26 2016-04-20 浙江兴土桥梁专用装备制造有限公司 桥梁混凝土施工的竖向预应力钢筋检测模块及检测方法

Non-Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
YUNLONG ZHANG: "The analysis on Deformation in externally prestressed beams", 《2011 INTERNATIONAL CONFERENCE ON REMOTE SENSING, ENVIRONMENT AND TRANSPORTATION ENGINEERING》 *
刘平 等: "预应力砼桥梁结构施工监测", 《西北建筑工程学院学报(自然科学版)》 *
李亮亮: "基于有限检测点的在役预应力混凝土桥梁有效预应力评估及程序开发", 《万方数据库.学位论文库》 *
李修君: "钢箱—砼组合连续刚构桥桥道板设计方法研究", 《万方数据库.学位论文库》 *
赵信海 等: "钢筋混凝土预应力梁桥静载试验及仿真分析", 《工程与建设》 *
辛崇升 等: "预应力数控智能张拉施工技术在桥梁施工中的应用", 《科技展望》 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111665137A (zh) * 2020-07-29 2020-09-15 重庆交通大学 一种公路单梁静载试验***

Also Published As

Publication number Publication date
CN108595860B (zh) 2020-03-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105134619B (zh) 一种基于小波能量、流形降维和动态时间规整的故障诊断与健康评估方法
CN106897543B (zh) 模态柔度曲率矩阵范数的梁结构损伤识别方法
CN102693452A (zh) 基于半监督回归学习的多模型软测量方法
CN105574587B (zh) 一种塑料注塑过程的在线工况过程监控方法
CN106248414B (zh) 适用于结构健康监测的传感器布设方法及结构识别方法
Karnaukh et al. Classification of steels according to their sensitivity to fracture using a synergetic model
CN105043285B (zh) 一种基于光纤传感器的测量变截面梁变形的方法
CN113134956B (zh) 一种基于改进mlle的注塑机异常检测方法
CN105069296A (zh) 一种设备阈值确定方法及***
CN109145446B (zh) 一种基于模态应变能和卷积神经网络的结构损伤识别方法
CN115526515B (zh) 一种水利水电用闸门的安全监测***
CN106643965A (zh) 一种利用模板匹配精确识别液位的方法
CN114997276A (zh) 一种面向压制成型设备的异构多源时序数据异常识别方法
CN108595860A (zh) 一种基于计算机的桥梁施工竖向预应力钢筋检测***
CN113807444A (zh) 基于约束对抗卷积自编码记忆融合网络的故障诊断方法
Diao et al. Structural damage identification based on the transmissibility function and support vector machine
CN109766637B (zh) 基于Krigng代理模型的桥式起重机结构可靠性优化方法
CN101488190A (zh) 一种向量间相似度的计算方法
CN115966060A (zh) 一种基于实时监测的基坑及边坡预警方法及***
CN115880274A (zh) 基于三维计算机视觉的预制构件质量检测方法及***
CN115526215A (zh) 一种胶泵故障诊断维护分析优化方法及***
CN114048776A (zh) 基于损伤诊断指标非线性窄域特征的桥梁损伤识别方法
CN115059455A (zh) 一种基于机器学习的有杆抽油机井下故障诊断方法
CN115358595A (zh) 实验室任务管理方法、装置、设备及可读存储介质
CN115062891A (zh) 一种长距离有压输水管道渗漏快速定位方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB03 Change of inventor or designer information
CB03 Change of inventor or designer information

Inventor after: Wu Jinliang

Inventor after: Li Xiujun

Inventor after: Gao Hao

Inventor after: Geng Xiaohui

Inventor after: Shao Feng

Inventor before: Li Xiujun

Inventor before: Wu Jinliang

Inventor before: Gao Hao

Inventor before: Geng Xiaohui

Inventor before: Shao Feng

GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CB03 Change of inventor or designer information
CB03 Change of inventor or designer information

Inventor after: Li Xiujun

Inventor after: Wu Jinliang

Inventor after: Gao Hao

Inventor after: Geng Xiaohui

Inventor after: Shao Feng

Inventor before: Wu Jinliang

Inventor before: Li Xiujun

Inventor before: Gao Hao

Inventor before: Geng Xiaohui

Inventor before: Shao Feng

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20200324