软土深基坑水土压力测试方法

    公开(公告)号:CN102561293B

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201010592397.X

    申请日:2010-12-17

    Abstract: 本发明涉及软土深基坑水土压力测试方法,该测试方法包括以下步骤:(1)测试两个圆形基坑工程现场水土压力,并得到测试结果;(2)分析测试结果,得到实测的圆形基坑土压力分布和变化规律;(3)采用滑移线法推导了可以考虑复杂受力和地质条件的极限土压力,提出了圆形基坑主动土压力的分布模式和计算方法;(4)当圆形基坑的变形较大时,对极限状态下大直径圆形深基坑土压力的变化规律进行研究;当圆形基坑的变形较小时,对非极限状态下小直径圆形深基坑土压力的变化规律进行研究;(5)结合圆形基坑工程现场水土压力的测试结果验证计算理论。与现有技术相比,本发明具有推导了可以考虑复杂受力和地质条件的极限土压力解、适用于任意墙体变形模式、与实际工程吻合较好等优点。

    固体电蓄热装置
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102997423A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201210573235.0

    申请日:2012-12-26

    Inventor: 初立森 刘晓东

    Abstract: 本发明公开了固体电蓄热装置,其包括蓄热体,其中,所述蓄热体内设置有多层储热砖层,相邻储热砖层为交错布置,每层储热砖层内布置有多个储热砖,每个储热砖上设置有至少一个用于加热或散热的主通风道,同一层内的储热砖的主通风道相连通形成一贯通的通风通道。对储热砖的结构方式及其排布方式进行了合理的改进,相邻的储热砖的通风道相连通形成用于吸热和散热的主通道和辅助通道,使得整个蓄热体吸收热量和释放热量更均匀快速,节省了低压变压器的装机容量,又提高了固体电蓄热装置的热效率,降低了运行费用。

    电缆远距离核相仪及其使用方法

    公开(公告)号:CN109283402A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201811183998.8

    申请日:2018-10-11

    Abstract: 一种电缆远距离核相仪,涉及电缆核相技术领域,特别是属于一种电缆远距离核相仪及其使用方法。主机内部设置有ARM芯片、无线通讯单元、GPS模块、相序核对模块,主机外部设置有液晶屏、按键组,液晶屏及按键组分别接入主机内部,并与ARM芯片连接,ARM芯片与无线通讯单元、GPS模块以及相序核对模块相连接,ARM芯片用于实现控制指令的发送及各传输数据的处理;无线通讯单元包括433M通讯模块,433M通讯模块用于电缆两端所采集的电压数据的无线通讯;GPS模块用于确定电缆两端的电压采集终端位置;可实现电缆远距离核相,继而确保电缆两端正确的相序对应关系,且具有使用灵活方便,能够有效提高工作效率的积极效果。

    变电站远程监测系统
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107831712A

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201711049217.1

    申请日:2017-10-31

    CPC classification number: G05B19/048

    Abstract: 本发明公开了一种变电站远程监测系统,属于智能电网领域。包括变电站监控总站、数据分析模块、信息库服务器、电力专用网或无线宽带网、信息采集系统和RFID管理系统,数据分析模块分别与变电站监控总站、信息库服务器进行通信,信息库服务器存储有变电站所有常见故障预警特征码,数据分析模块将接收到的故障代码信息与信息库服务器内的数据对比分析判断变电站实际故障,信息采集系统包括分别设有无线发射模块的变电站运行环境状态监测模块、变电站安防监测模块、设备运行状态监测模块。本发明实现了对变电站的远程监控和预警,保障了配电房工作的稳定性,节省了人力资源。

    固体电蓄热装置
    40.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102997423B

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201210573235.0

    申请日:2012-12-26

    Inventor: 初立森 刘晓东

    Abstract: 本发明公开了固体电蓄热装置,其包括蓄热体,其中,所述蓄热体内设置有多层储热砖层,相邻储热砖层为交错布置,每层储热砖层内布置有多个储热砖,每个储热砖上设置有至少一个用于加热或散热的主通风道,同一层内的储热砖的主通风道相连通形成一贯通的通风通道。对储热砖的结构方式及其排布方式进行了合理的改进,相邻的储热砖的通风道相连通形成用于吸热和散热的主通道和辅助通道,使得整个蓄热体吸收热量和释放热量更均匀快速,节省了低压变压器的装机容量,又提高了固体电蓄热装置的热效率,降低了运行费用。

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