一种激光标尺内窥式套筒灌浆缺陷检测装置及方法

    公开(公告)号:CN110286127B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN201910568604.9

    申请日:2019-06-27

    IPC分类号: G01N21/88 G01N21/01

    摘要: 本发明公开了一种激光标尺内窥式套筒灌浆缺陷检测装置,包括内窥镜、两组激光发射器、插入导管及控制器,所述内窥镜活动安装于插入导管的端头,且内窥镜镜头可绕其中心线旋转;所述内窥镜通过光纤芯传导线与控制器相连,控制器配设显示屏;两组激光发射器并列安装于内窥镜的前端,且二者可随内窥镜旋转;激光发射器通过传输导线与控制器相连;所述光纤芯传导线和传输导线均设于插入导管内,插入导管的一端带内窥镜和激光发射器伸入灌浆套筒的检测孔内;所述检测装置还配置有设于检测孔外的倾角测试系统,倾角测试系统包括与内窥镜的探头同步旋转的辅助探头,辅助探头的前端固定有动态倾角传感器。本发明还公开了一种套筒灌浆缺陷检测方法。本发明的有益效果为:本发明操作便捷、检测结果直观准确、不损坏被测对象,具有较高的经济和社会效益。

    一种通用大吨位抗拔反力锚固装置

    公开(公告)号:CN112523278B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202011600041.6

    申请日:2020-12-30

    IPC分类号: E02D33/00

    摘要: 本发明公开了一种通用大吨位抗拔反力锚固装置,包括框架、锚板、反力加载机构和传力机构,所述框架上下贯通,竖向套设在待试验反力桩上;所述框架两侧通过传力机构与待试验反力桩上方的反力加载机构相连;所述锚板固定在框架上,锚板上开设有多个与反力桩内部钢筋位置适配的条形槽孔,反力桩的钢筋穿过条形槽孔后与锚具相连。本发明的有益效果为:所述锚板上的槽孔为条形槽孔,对不同直径的反力桩均能实现可靠锚固,有效地避免了现有采用锚具的反力装置通用性差、每种锚具只能对应特定直径的反力桩且安装困难的弊端。

    建筑结构加固装置以及方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116498117A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310700475.0

    申请日:2023-06-13

    IPC分类号: E04G23/02

    摘要: 本发明涉及建筑施工技术领域,提供了一种建筑结构加固装置,包括若干根角钢件,各角钢件围合形成供建筑结构安置的加固区间,且各角钢件的内夹角朝向加固区间设置;加固装置还包括用于对建筑结构的表面进行除灰的清除机构,清除机构设于角钢件的内夹角处清除机构有多个,各清除机构沿角钢件的长度方向间隔设置形成多层清除层,每层清除层中均具有至少一个清除机构。还提供一种建筑结构加固方法。本发明在角钢件上等距分布清除机构,在安装角钢件的过程中,清除机构被迫先与建筑结构表面接触并与之相对滑动,从而实现对角钢件与建筑结构的粘接区域的清除工作,保证了后续角钢件与建筑结构之间的粘接性能,也提高了加固装置的施工质量。

    一种激光标尺内窥式套筒灌浆缺陷检测装置及方法

    公开(公告)号:CN110286127A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910568604.9

    申请日:2019-06-27

    IPC分类号: G01N21/88 G01N21/01

    摘要: 本发明公开了一种激光标尺内窥式套筒灌浆缺陷检测装置,包括内窥镜、两组激光发射器、插入导管及控制器,所述内窥镜活动安装于插入导管的端头,且内窥镜镜头可绕其中心线旋转;所述内窥镜通过光纤芯传导线与控制器相连,控制器配设显示屏;两组激光发射器并列安装于内窥镜的前端,且二者可随内窥镜旋转;激光发射器通过传输导线与控制器相连;所述光纤芯传导线和传输导线均设于插入导管内,插入导管的一端带内窥镜和激光发射器伸入灌浆套筒的检测孔内;所述检测装置还配置有设于检测孔外的倾角测试系统,倾角测试系统包括与内窥镜的探头同步旋转的辅助探头,辅助探头的前端固定有动态倾角传感器。本发明还公开了一种套筒灌浆缺陷检测方法。本发明的有益效果为:本发明操作便捷、检测结果直观准确、不损坏被测对象,具有较高的经济和社会效益。

    应用于基桩检测中的无人机摄影成像及数据处理方法及系统

    公开(公告)号:CN106485751A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201610965794.4

    申请日:2016-10-28

    摘要: 本发明公开了一种应用于基桩检测中的无人机摄影成像及数据处理方法及系统,该方法包括以下步骤:S1、在待检测的基桩目标区域设置多个地面标志组件,通过无人机低空航拍得到多幅图像;S2、根据摄像机的内部参数和地面标志组件的在图像中的位置相配合,对每幅图像均进行镜头畸变及几何变形修正,并对修正后的图像进行图像配准、图像拼接和图像融合;S3、对得到的完整图像进行分析处理,根据基于超像素分割和graphcut的启发式自动提取方法得到基桩中心和外轮廓,将其与CAD设计图纸中的基桩位置进行融合比对,得到基桩位置和桩径的偏差数据。本发明大大提高了建筑工程中桩位偏差检测及桩径检测的准确度及效率,大大降低了检测过程中投入的人力成本。

    一种红砂岩加气混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN104829261A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510223176.8

    申请日:2015-05-05

    IPC分类号: C04B38/02 C04B28/10 C04B14/06

    摘要: 本发明属建筑材料领域。一种红砂岩加气混凝土,其特征在于它由干物料和水制备而成;水料比0.50~0.64;所述的干物料包括水泥、红砂岩、生石灰、石膏、偏高岭土、焙烧水滑石、铝粉膏、水玻璃和改性剂,干物料中各原料所占质量百分数分别为:水泥8%~15%,红砂岩50%~75%,生石灰10%~20%,石膏1%~5%,偏高岭土0.5%~3%,焙烧水滑石0%~3%,铝粉膏0.02%~0.15%,水玻璃0.2%~5%,改性剂0.05%~2%;所述的水玻璃以固体含量计算,水料比中的水包括水玻璃中含的水。本发明利用红砂岩制备了符合标准要求的节能保温墙体材料,提高了红砂岩利用率,缓解了河砂资源紧缺的问题。