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公开(公告)号:CN118533233A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410742013.X
申请日:2024-06-11
申请人: 中国建筑第七工程局有限公司 , 郑州大学 , 中建七局交通建设有限公司
摘要: 本发明提供了一种冻结壁状态监测装置及监测方法,涉及冻结壁状态监测技术领域,所述装置包括:引导管锥形头通过所述单向阀与所述引导管的一端连接;测温管的侧面预设位置开设有若干传感器定位槽,传感器定位槽内安装有温度计和孔隙压力计;温度传计通过温度计测线与所述温度采集仪通讯连接,孔隙压力计通过孔隙水压力计测线与所述孔隙水压力采集仪通讯连接;底座安装于所述距离固定轴一端预设距离的位置,固定轴的另一端设置有角度圆盘;操作杆的一端与所述底座连接,操作杆的另一端用于旋转所述底座;摄像机安装于所述底座上,摄像机与所述显示屏通过摄像机连接线通讯连接;通过本发明的装置能够使得相关的地层信息得到有效的、直接的反映。
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公开(公告)号:CN117885201A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410188984.4
申请日:2024-02-20
申请人: 中铁七局集团郑州工程有限公司 , 中铁七局集团有限公司 , 中国铁路设计集团有限公司 , 郑州大学
发明人: 郭建群 , 牛学忠 , 陈向阳 , 李全信 , 殷爱国 , 郑贺民 , 郑元勋 , 牛远志 , 陈浩 , 李二伟 , 李东原 , 王军鹏 , 毛树峰 , 刘同斌 , 周亮 , 张震江 , 康忠祥 , 阮耀齐 , 柴磊
摘要: 本发明公开了一种钢筋骨架建造用U型钢筋铺装工艺,涉及预制梁钢筋铺设技术领域,包括U型筋出料与立直;U型筋传送与放置;U型筋吊运至拼装区;U型筋拼装;质量检查与验收;有益效果在于:通过将U型筋立起、提升,通过专用吊具快速吊运到位,实现了U型筋的精准定位和快速铺装,提高了生产效率和产品质量;反馈机构实时监测铺装状态,观察观察杆的状态,快速判断铺装是否到位,避免了传统工艺中需要大量人力物力进行事后检查的问题;整个铺装过程通过自动化设备完成,减少了人工操作,降低了劳动强度和人为误差,提高了生产效率;反馈机构不仅适用于预制梁的U型筋铺装,还可应用于其他需要精准定位和快速反馈的场景,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116641416A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310616333.6
申请日:2023-05-29
申请人: 郑州大学
摘要: 本发明涉及一种挡土墙及其施工方法。挡土墙包括混凝土平台基础板、伸缩钢杆、墙体、聚丙烯板块和缓冲层等。聚丙烯板块上端和右端侧面上具有外凸的凸台,下端和左端侧面上具有内凹的凹槽,相邻两块聚丙烯板块通过凸台和凹槽相互拼接;聚丙烯板块的上、下、左、右端的侧面上还设置有沿垂直聚丙烯板块板面方向延伸的排水槽;聚丙烯板块的板面上设有多个垂直贯穿板面的穿孔;聚丙烯板块具有沿上下方向贯穿自身的贯穿孔,聚丙烯板块可通过贯穿孔串装在伸缩钢杆上;缓冲层由透水型高聚物材料注浆形成,对土体进行缓冲。具有质量轻、拆装方便、可重复使用、耐冲击、排水性好,且应用范围广,既可作为用于紧急抢险等工况时的临时支挡,又可作为永久支挡。
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公开(公告)号:CN113565515A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110840143.3
申请日:2021-07-24
申请人: 郑州大学
摘要: 本发明公开了一种地铁联络通道冻结法施工孔隙水压力现场测试装置及方法,主要包括锥形头、尾管、连接管、孔隙水压力测试单元、分隔系统和外封系统。孔隙水压力测试单元由测试单元外罩、透水石、水压室、压力膜、气压室、排气管、压力管、温度传感器、温度传输线、排气管阀门、压力表和温度测读仪组成;分隔系统由分隔管、橡胶垫圈、保温层和连接螺栓组成;外封系统由膨胀袋、注浆管、注浆管接头组成。本发明采取分段分隔、对管外进行膨胀处理,采用空气作为压力传递和显示介质。本发明提供一种可应用于地铁联络通道冻结法施工的多点测试、实时显示、适应低温环境、测试结果可靠的孔隙水压力现场测试装置和方法。
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公开(公告)号:CN113551986A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110840138.2
申请日:2021-07-24
申请人: 郑州大学
摘要: 本发明公开了一种复杂应力状态下的静止土压力系数室内测试装置及测试方法,其中测试装置,包括隧道衬砌模型、隧道衬砌固定系统、隧道衬砌调节系统、支撑台、防水膜、土体、加载箱、荷载加载系统、土压力测试系统;隧道衬砌模型由相互分离管片块通过定位环和定位销连接而成;隧道衬砌模型通过防水膜与加载箱内土体相接触,隧道衬砌调节系统位于支撑台之上,并和其上方的隧道衬砌模型内表面相接触。本发明通过对隧道衬砌竖向剖分、分段水平约束解除、分段竖向移动和复位方法测试衬砌分段总竖向荷载和总水平荷载,解决了复杂应力状态下隧道衬砌侧压力系数测试困难的问题。
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公开(公告)号:CN113432769A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110835510.0
申请日:2021-07-23
申请人: 中国建筑第七工程局有限公司 , 郑州大学
IPC分类号: G01L5/00
摘要: 本发明公开了一种隧道衬砌与支撑结构的接触荷载测试装置及测试方法,测试装置包括用于检测隧道衬砌与支撑结构之间荷载的检测装置,所述检测装置安装在隧道衬砌与支撑结构之间,所述检测装置包括荷载转换单元和接触状态调整单元,所述荷载转换单元位于接触状态调整单元的外部,荷载转换单元分别与隧道衬砌、支撑结构连接。本发明将接触区域的面荷载通过梁、柱转换为点荷载,通过对点荷载测试进而获得临时支撑结构所承受的总的接触荷载,测试结果参考价值高;在临时支撑结构和隧道衬砌与测试装置接触部位有内垫层和外垫层,并通过油压的调整保证接触效果,测试精度高;采用传感器进行荷载测试,便于实现实时监测、显示、预警。
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公开(公告)号:CN104326751B
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201410309340.2
申请日:2014-07-01
申请人: 郑州大学
摘要: 本发明公开了一种ZTA陶瓷的微波烧结方法,包括:1)将混合料采用注浆成型制成生坯,将生坯置于辅助加热与保温联合装置中,并连同装置一起放入微波谐振腔内;2)开启微波源,以5~10℃/min的速率升温至排湿结束;以10~15℃/min的速率升温至反射功率稳定;再以5~10℃/min的速率升温至1400~1550℃,保温30~50min后,自然冷却至室温,即得。本发明的微波烧结方法,所得ZTA陶瓷致密无开裂,气孔率为0.1%~0.2%,硬度约为14.0GPa,烧结周期仅为240~270min,烧结时间短,烧结温度低,节省了大量能源;工艺简单,操作方便,适合工业化快速生产,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103449516B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201310376441.7
申请日:2013-08-27
申请人: 郑州大学
摘要: 一种超分散纳米氧化锆粉体的制备方法,属于无机非金属材料的制备技术领域,步骤包括:利用交叉喷淋技术,使含有锆离子的水溶液与碱液雾化混合反应,分离出反应所得沉淀,洗涤、干燥得前驱体粉料;对所述前驱体粉料进行微波烧结,即得产品。本发明利用喷淋反应与微波烧结的方式结合,其中喷淋反应有助于提高反应均匀性,从而可对产品粒度进行有效控制;微波烧结时通过调节输入功率与反射功率来控制升温速率,整个烧结过程经历了缓慢升温-迅速升温-匀速升温-保温-匀速降温五个阶段,克服了常规烧制氧化锆粉体热场不均匀、晶粒异常长大、颗粒易团聚、生产成本高等问题。通过该方法制备出的粉体粒度小、尺寸分布窄且分散性好。
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公开(公告)号:CN104326751A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410309340.2
申请日:2014-07-01
申请人: 郑州大学
CPC分类号: C04B35/10 , C04B35/64 , C04B2235/656 , C04B2235/667
摘要: 本发明公开了一种ZTA陶瓷的微波烧结方法,包括:1)将混合料采用注浆成型制成生坯,将生坯置于辅助加热与保温联合装置中,并连同装置一起放入微波谐振腔内;2)开启微波源,以5~10℃/min的速率升温至排湿结束;以10~15℃/min的速率升温至反射功率稳定;再以5~10℃/min的速率升温至1400~1550℃,保温30~50min后,自然冷却至室温,即得。本发明的微波烧结方法,所得ZTA陶瓷致密无开裂,气孔率为0.1%~0.2%,硬度约为14.0GPa,烧结周期仅为240~270min,烧结时间短,烧结温度低,节省了大量能源;工艺简单,操作方便,适合工业化快速生产,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103626501A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310351617.3
申请日:2013-08-13
申请人: 郑州大学
IPC分类号: C04B35/64 , C04B35/565
摘要: 本发明公开了一种SiC陶瓷辊棒的微波烧结方法,包括下列步骤:1)将SiC陶瓷辊棒生坯放入保温装置中,后连同保温装置一同置于微波谐振腔内;2)开启微波源,调节微波输入频率,缓慢升温至排湿及排烟结束,连续调节微波输入功率,快速升温至反射功率稳定,后以20~30℃/min升温至烧结温度,保温5~15min,后调节输入功率冷却至室温,即得。本发明的SiC陶瓷辊棒的微波烧结方法,实现了SiC陶瓷辊棒的快速烧成;显著提高了烧结材料性能的均匀性和稳定性;有效的避免了常规烧结过程中常出现的火口处辊棒出现局部撬皮的现象,提高SiC陶瓷辊棒烧结的成品率;烧结时间短,节省大量的电能,适合工业化快速生产。
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