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公开(公告)号:CN103292788A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201210590867.8
申请日:2012-12-31
申请人: 河海大学 , 广东广乐高速公路有限公司
IPC分类号: G01C9/02
摘要: 本发明公开了一种固定式测斜传感器的板式载体,所述载体为长条状的平板,在所述载体的长度方向平行地分布有条状缺口,所述测斜传感器固定在所述载体的平面上,所述载体连同测斜传感器插入并卡在测斜管内,所述缺口延伸至所述载体窄边的边缘处;本发明结构简单,易于加工,加工成型后载体即带有弹性,即可投入使用,没有附带连接部件,不用再次装配,测斜传感器在载体上固定方便,容易实施防水灌胶措施;本发明软硬度适中,经过实践验证,对于测斜管的变形感应灵敏准确,且与测斜管结合紧密稳固,能够适应测斜管的加工误差,效果良好,具有广泛的推广应用前景。
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公开(公告)号:CN103063197B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201210588526.7
申请日:2012-12-31
申请人: 河海大学 , 广东广乐高速公路有限公司
摘要: 本发明公开了一种固定式测斜仪系统,包括一组传感器、数据采集系统、数据发送系统以及数据接收系统,所述传感器与数据采集系统相连,数据采集系统与数据发送系统相连,数据发送系统将数据通过GPRS传递给数据接收系统,所述传感器之间采用串联式的连接方式。本发明通过采用串联式的传感器连接方式,避免了每个传感器都直接连接到数据采集系统,从而出现很多引线,导致安装和维护极其不便。采用的串联式的传感器联接方式,系统逐级分时供电给传感器完成采集并上传信号,保证了信号的可靠传递,实现了只有正在采样的传感器才真正得电,使整个系统功耗最小,适合野外电池供电的环境。
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公开(公告)号:CN118814553A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411055758.5
申请日:2024-08-02
申请人: 广州市市政集团有限公司 , 广东广乐高速公路有限公司
摘要: 本发明涉及一种土壤入渗型透水沥青路面结构,包括由下到上依次设置的透水路基、反滤隔离层、水文改善功能层、透水基层和透水沥青混凝土面层。本发明还涉及一种土壤入渗型透水沥青路面结构的施工方法。本发明的土壤入渗型透水沥青路面结构具备良好的透水性能,方便雨水从路面结构渗入土基,属于道路工程技术领域。
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公开(公告)号:CN117985857A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410254195.6
申请日:2024-03-06
申请人: 中山大学 , 广东广乐高速公路有限公司
IPC分类号: C02F3/30 , C02F3/10 , C02F3/28 , C02F101/16
摘要: 一种通过同步硝化反硝化实现高效脱氮的MIC生物填料,包括如下按重量百分比计的组分:一级产物70%‑80%;硫磺10%‑25%;碱度提供剂5%‑10%。本发明还公开了一种通过同步硝化反硝化实现高效脱氮的MIC生物填料的制备方法;本发明所公开的MIC生物填料的制备方法,制作流程清晰,可操作性强,且制得的MIC填料硬度高稳定性强、孔隙率高、比表面积更大,更适于生物膜的生长。MIC填料的孔隙率在30%‑60%,比表面积在3‑6㎡/g,粒径在1‑4㎝之间,孔径大小在0.1‑0.5mm之间。
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公开(公告)号:CN103292788B
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201210590867.8
申请日:2012-12-31
申请人: 河海大学 , 广东广乐高速公路有限公司
IPC分类号: G01C9/02
摘要: 本发明公开了一种固定式测斜传感器的板式载体,所述载体为长条状的平板,在所述载体的长度方向平行地分布有条状缺口,所述测斜传感器固定在所述载体的平面上,所述载体连同测斜传感器插入并卡在测斜管内,所述缺口延伸至所述载体窄边的边缘处;本发明结构简单,易于加工,加工成型后载体即带有弹性,即可投入使用,没有附带连接部件,不用再次装配,测斜传感器在载体上固定方便,容易实施防水灌胶措施;本发明软硬度适中,经过实践验证,对于测斜管的变形感应灵敏准确,且与测斜管结合紧密稳固,能够适应测斜管的加工误差,效果良好,具有广泛的推广应用前景。
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公开(公告)号:CN103063197A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201210588526.7
申请日:2012-12-31
申请人: 河海大学 , 广东广乐高速公路有限公司
摘要: 本发明公开了一种固定式测斜仪系统,包括一组传感器、数据采集系统、数据发送系统以及数据接收系统,所述传感器与数据采集系统相连,数据采集系统与数据发送系统相连,数据发送系统将数据通过GPRS传递给数据接收系统,所述传感器之间采用串联式的连接方式。本发明通过采用串联式的传感器连接方式,避免了每个传感器都直接连接到数据采集系统,从而出现很多引线,导致安装和维护极其不便。采用的串联式的传感器联接方式,系统逐级分时供电给传感器完成采集并上传信号,保证了信号的可靠传递,实现了只有正在采样的传感器才真正得电,使整个系统功耗最小,适合野外电池供电的环境。
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