湖南农业大学;湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司;湖南金塘冲水利枢纽建设管理有限公司许文彬获国家专利权
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龙图腾网获悉湖南农业大学;湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司;湖南金塘冲水利枢纽建设管理有限公司申请的专利一种3D打印混凝土层间粘结强度反演方法、装置、设备及存储介质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:CN121641302B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-04-21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:202610147380.4,技术领域涉及:G16C60/00;该发明授权一种3D打印混凝土层间粘结强度反演方法、装置、设备及存储介质是由许文彬;欧阳君;刘涛;徐文强;徐梓豪设计研发完成,并于2026-02-03向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种3D打印混凝土层间粘结强度反演方法、装置、设备及存储介质在说明书摘要公布了:本发明涉及建筑材料的性能测试与预测技术领域,提供一种3D打印混凝土层间粘结强度反演方法、装置、设备及存储介质,通过对混凝土伴随试件进行称重监测以确定水分蒸发指数,以及解析目标构件打印路径时序信息以确定实际层间间隔时间,基于混凝土伴随试件的同步反演技术,利用同等环境场下伴随试件的质量变化实时计算水分蒸发指数,实现了对影响层间强度的核心内因进行在线量化获取;通过实时计算层间打印时间间隔与环境蒸发量的动态关系,实现对混凝土3D打印件内部层间粘结强度的在线推演,解决了隐性缺陷无法实时量化的难题;通过层间粘结强度推定值与预存的强度阈值进行比较,并根据比较结果输出对应的分级预警信号,实现了主动反馈预警。
本发明授权一种3D打印混凝土层间粘结强度反演方法、装置、设备及存储介质在权利要求书中公布了:1.一种3D打印混凝土层间粘结强度反演方法,其特征在于,包括以下步骤: S1,在与目标构件物理分离的同等环境场中,使用同一台3D打印设备同步打印混凝土伴随试件; S2,获取所述混凝土伴随试件的称重监测数据,并根据所述称重监测数据确定用于反映所述混凝土伴随试件的水分蒸发程度的水分蒸发指数;以及获取所述目标构件的打印路径时序信息,并根据所述打印路径时序信息确定用于反映所述目标构件的当前打印层和已打印层之间工艺状态的实际层间间隔时间; S3,将所述水分蒸发指数和所述实际层间间隔时间,输入至预先建立的强度反演模型中,实时解算得到所述目标构件在当前打印位置的层间粘结强度指数,并基于所述层间粘结强度指数确定具有物理意义的层间粘结强度推定值;其中,所述强度反演模型包含水分蒸发指数、实际层间间隔时间与层间粘结强度指数之间的映射关系; S4,将所述层间粘结强度推定值与预存的强度阈值进行比较,并根据比较结果输出对应的分级预警信号; 所述步骤S3中的强度反演模型通过如下步骤得到: S31,基于与所述目标构件相同的混凝土材料配合比,执行多组标定打印试验;其中,每组所述标定打印试验设定一个预设层间间隔时间以及一组环境参数组合,并在每组所述标定打印试验中同步打印标定伴随试件;所述环境参数组合包括环境温度、环境相对湿度以及环境风速; S32,在每组所述标定打印试验中,监测所述标定伴随试件的质量变化以确定所述标定伴随试件的水分蒸发指数,并记录对应的预设层间间隔时间; S33,待各组所述标定打印试验的标定伴随试件养护至指定龄期后,分别测试对应的标定伴随试件的层间劈裂抗拉强度实测值; S34,采用公式计算得到标定伴随试件的层间粘结强度指数实际值;其中,为层间劈裂抗拉强度实测值,为无打印时间间隔试验获得的基准层间劈裂抗拉强度; S35,以多组标定打印试验获得的所述预设层间间隔时间和所述水分蒸发指数作为输入样本,以对应的层间粘结强度指数实际值作为输出样本,通过多元非线性回归分析,拟合得到所述强度反演模型; 所述步骤S2中获取所述混凝土伴随试件的称重监测数据,并根据所述称重监测数据确定用于反映所述混凝土伴随试件的水分蒸发程度的水分蒸发指数包括如下步骤: 获取所述混凝土伴随试件的初始质量,并获取称重传感器持续监测得到的混凝土伴随试件的实时质量; 采用公式计算所述混凝土伴随试件的累计蒸发水量; 根据所述混凝土伴随试件的初始总含水量和所述累计蒸发水量,根据公式得到所述水分蒸发指数。
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