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(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210744855.X (22)申请日 2022.06.28 (71)申请人 中电建路桥集团有限公司 地址 100048 北京市海淀区车公庄西路2 2 号海赋国际大厦A座10层 (72)发明人 张朝东 高亮 赵英爱 王胜  聂鹏 屈新刚  (74)专利代理 机构 郑州银河专利代理有限公司 41158 专利代理师 陈玄 (51)Int.Cl. B28B 23/04(2006.01) B28B 23/06(2006.01) B28B 17/00(2006.01) E01D 21/00(2006.01)E01D 19/00(2006.01) E01D 2/04(2006.01) G06F 30/13(2020.01) E01D 101/28(2006.01) (54)发明名称 一种预制箱梁质量控制的标准化及数据化 方法 (57)摘要 本发明公开了一种预制箱梁质 量控制的标 准化及数据化方法, 施工步骤包括: 模板制作、 钢 筋制安、 钢筋骨架吊装及保护层定位、 预应力管 道安装、 模板和混凝土施工、 混凝土养生及编号 喷涂、 钢绞线穿束等。 本发明开拓性的首创了预 应力管道的分级剔除变形检验 方法, 以数值化的 作用力和数值化的形变量构建数值坐标体系, 并 基于现场设备的实际情况构建对应的数据结构, 在所构建的数据结构下进行预应力管道的多级 分级剔除变形检验, 依次对非合格品预应力管 道、 次等品预应力管道或其他非合规预应力管道 进行剔除。 本发明的首创技术填补了国内空白, 将原有的经验总结质 控工法衍进为为基于标准 流程和客观数据的全新质量控制方法。 权利要求书5页 说明书16页 附图1页 CN 115157437 A 2022.10.11 CN 115157437 A 1.一种预制箱梁质量控制的标准化及数据化方法, 其特征在于: 所述预制箱梁的标准 化施工步骤依次包括: 模板制作、 钢筋制安、 钢筋骨架吊装及保护 层定位、 预应力管道安装、 模板和混凝土施工、 混凝土养生及编号喷涂、 钢绞线穿束、 预应力张拉、 孔道压浆、 移梁与存 梁、 验收。 2.根据权利要求1所述的预制箱梁质量控制的标准化及数据化方法, 其特征在于: 所述 预应力管道安装的方法包括如下步骤: 钢绞线通过 的预应力管道采用金属波纹管; 波纹管 事先存放于干燥通风, 具有防雨、 防潮、 防污染的仓库内; 波纹管在安装前经分级剔除变形 检验及灌水试验, 剔除非合格品和/或次等品; 预应力管道安装的数据化质量控制标准如 下: 管道坐标梁长方向允许偏 差30mm以内, 管道 坐标梁宽方向允许偏 差10mm以内, 管道间距 同排允许偏差10m m以内, 管道间距上 下层允许偏差10m m以内。 3.根据权利要求2所述的预制箱梁质量控制的标准化及数据化方法, 其特征在于: 所述 预应力管道的分级剔除变形检验方法为: 以数值化的作用力和数值化的形变量构建数值坐 标体系, 基于检验设备 的功能作用力数值控制为两种 可选模式, 作用力连续变量模式和作 用力离散级差变量模式, 在后续的分级剔除检验中, 对于连续数据仍然需要进 行离散截取, 因此上述两种模式具有实质等价性, 根据现场设备 的特性进行择取; 与作用力数值的连续 性和离散性相对应, 测量得到连续拟合或离散分布的波纹管形变量数值; 将相对应的作用 力数值与形变量数值以二 维数据对的形式进 行存储, 并与数值坐标体系当中的连续曲线或 离散数据点进行映射对应; 在此数据结构下进行预应力管道的多级分级剔除变形检验, 依 次对非合格品预应力管道、 次等品预应力管道或其 他非合规预应力管道进行剔除。 4.根据权利要求3所述的预制箱梁质量控制的标准化及数据化方法, 其特征在于: 所述 预应力管道的分级剔除变形检验包括如下检验当中的一种或多种组合: 第一级单客体单变 量最值剔除检验、 第二级单客体多变量拟合剔除检验、 第三级多客体多变量拟合群体稳定 性检验; 上述三级检验依 次对非合格品预应力管道、 次等品预应力管道或其他非合规预应 力管道进行剔除。 5.根据权利要求4所述的预制箱梁质量控制的标准化及数据化方法, 其特征在于: 所述 第一级单客体单变量最值剔除检验为: 对于单个波纹管进 行单变量数值的无差别控制性检 验, 设定数值坐标体系当中预设的控制线, 此控制线将作用力最值点下允许 的最大形变量 数据点进行轴线平行延伸得到, 其解析表达式为y=kmax, 其中y对应数值坐标体系当中的因 变数轴, kmax为设定的常数; 控制 线将坐标平面划分为两个临界区域, 分别命名为控制区域 和提剔除区域, 对于剔除区域内的数值点或延伸到剔除区域的连续 曲线, 其对应的波纹管 检验客体作为非合格品进行一级剔除; 控制区域内对应的波纹管进入到第二级剔除检验。 6.根据权利要求5所述的预制箱梁质量控制的标准化及数据化方法, 其特征在于: 第 一 级单客体单变量最值剔除检验完成后, 剔除检验作业主机生成几何化的检验图纸, 其上记 载有控制线及以控制线为界的控制区域和剔除区域、 几何化后的数值坐标体系当中的连续 曲线或离散数据点, 剔除检验作业主机对几何化的检验图纸进行备份和打印, 并分配到剔 除波纹管和保留波纹管各自的电子档案/物理档案中); 剔除区域内的波纹管属于非合格 品, 做报废处理。 7.根据权利要求4所述的预制箱梁质量控制的标准化及数据化方法, 其特征在于: 所述 第二级单客体多变量拟合剔除检验为: 第一级 单客体单变量最值剔除检验采用未经处理的权 利 要 求 书 1/5 页 2 CN 115157437 A 2单变量数值对于不满足基本强度指标的非合格波纹管进行了剔除, 但是并不能确保单只波 纹管的质量控制满足全局标准, 为此构建拟合化的多变量质量控制参数进行二级剔除检 验; 第二级单客体多变量拟合剔除检验的数据和坐标 空间模型沿用第一级 单客体单变量最 值剔除检验时已构建好的数值体系, 从而 大幅减少系统的计算量并保持检验数据体系的一 致性和兼容 性; 二级检验第 一步划定多变量区间, 有两种可选的划分模式: ①等距区间划分模式, 将整 个测量空间区域等距划分为设定数目的分区间, 与此对应获得离散化的数据点, 这里, 对于 作用力连续变量采样设备所采样的连续数据或数值 曲线允许进行任意的区间划分, (在作 用力连续变量采样下划分的区间进行数值点的定位时, 有三种可选定位模式: 区间左端点、 区间中间点、 区间右端点; 三种定位模式并无实质差别, 但是必须确保所有区间的定位采用 同一模式规范, 否则将出现巨大数据扰动影响剔除检验的准确性), 对于作用力离散级差变 量采样设备所采样的离散数据或数值点阵, 区间划分应当与采样设备的数据采样点以及数 据采样密度相对应, 否则将出现多个数据漏洞影响剔除检验的可行性; ②、 非线性区间划分 模式, 依据波纹管 的形变特性设定系列非等距取值区间, 以此为标准对整个测量空间区域 进行非线性划分, 得到 设定数目的分区间; 这里同样, 对于作用力连续变量采样设备所采样 的连续数据或数值 曲线允许进行任意的非线性区间划分, (在作用力连续变量采样下划分 的区间进 行数值点的定位时, 有三种可选定位模式: 区间左端点、 区间中间点、 区间右端点; 三种定位模式并无实质差别, 但是必须确保所有区间的定位采用同一模式规范, 否则将出 现巨大数据扰动影响剔除检验的准确 性), 对于作用力离散级差变量采样设备所采样的离 散数据或数值点阵, 区间划分应当与采样设备 的数据采样点以及数据采样密度相对应, 具 体的, 非线性区间的长度b与离散采样设备的采样点间距a之间的关系为b=na, 其中n=(1、 2、 3、……), 否则将出现多个数据 漏洞影响剔除检验的可 行性; 二级检验第二步进行原始数据的处理和拟合转化, 包括数据级差和数据差分两种模 式, 在数据级差模式和数据差分模式下各自有两种 数据转化模型: 邻位数据拟合和累积数 据拟合;①‑1数据级差模式下的邻位数据拟合: 所述数据级差构建为区间数据位点上 的单 一数据差值, 此处单一数据排除与数据位点映射对应的数据对当中的作用力数值, 仅仅保 留形变量单一数据; 数据级差模式下的邻位数据拟合得到邻位区间上的数据位点上的单一 数据差值, 多个邻位区间形成一个数据序列, 这些数据序列具有并列属性, 作为后续数据检 验的标的值; ①‑2数据级差模式下的累积数据拟合: 所述数据级差的构建与前述 ①‑1一致, 为区间数据位点上的单一数据差值, 此 处单一数据排除与数据位点映射对应的数据对当中 的作用力数值, 仅仅保留形变量单一数据; 不同的是, 数据级差模式下的累积数据拟合得到 一个数据序列具有累积属性, 依次为各个区间数据位点与端点分布的区间数据位点的数据 级差;②‑1数据差分模式下的邻位数据拟合: 与所述数据级差模式不同, 数据差 分模式下的 数据处理分两个层次进行构建, 第一层次与数据差分模式的单一数据级差不同, 采用区间 数据位点上 的双数据对, 并对数据对当中的两个数据分别求取数据差值, 这里是对邻位区 间上的数据位点进行数值处理; 第二个层次是数据级差模式不具备 的高阶数据拟合进程, 对于第一层次的数据处理得到两个数据差值进行差 分拟合得到一个单一的二阶数据, 差分 处理时将第一层次数据处理 时构建的与作用力对应的数据差值作为母数据, 而将第一层次 数

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