桥梁翼缘板的施工系统及施工方法

    公开(公告)号:CN110067210B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN201910504579.8

    申请日:2019-06-12

    摘要: 本申请提供一种桥梁翼缘板的施工系统及桥梁翼缘板的施工方法,涉及桥梁施工技术领域。桥梁翼缘板的施工系统包括翼缘板模具、轨道和滑轮组件;翼缘板模具包括内模、底模和支撑架,支撑架设置在底模的下方且与底模固定连接,内模设置在底模的上方且与底模可拆卸地连接,翼缘板模具设置在施工平台上且由施工平台上的多个第二顶托支撑;轨道设置在施工平台上且由施工平台上的多个第一顶托支撑,用于引导翼缘板模具在浇筑段之间移动;滑轮组件用于安装到支撑架的底部,以使翼缘板模具能够沿轨道移动。采用该施工系统及配套的施工方法,相较于传统技术而言,能够极大地减少翼缘板模具在转移到下一浇筑段的耗时,从而使得翼缘板的浇筑施工耗时更短。

    机制砂石粉含量测定装置及测定方法

    公开(公告)号:CN112284962A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011316604.9

    申请日:2020-11-20

    IPC分类号: G01N5/04 G01N15/06

    摘要: 本发明涉及原料检测设备技术领域,尤其是涉及一种机制砂石粉含量测定装置及测定方法。机制砂石粉含量测定装置,包括料仓、激光发射器和激光接收器,料仓的内部设置有用于称量机制砂试样的第一称重装置和用于称量石粉的第二称重装置,第一称重装置位于第二称重装置的上方,第一称重装置与第二称重装置之间设置有过滤装置;第一称重装置能够相对于料仓转动,以使第一称重装置上的机制砂试样下落至过滤装置上,过滤装置用于将机制砂试样中的石粉过滤到第二称重装置上;激光发射器和激光接收器均位于过滤装置与第二称重装置之间,用于检测石粉是否过滤完毕。本发明提供的机制砂石粉含量测定装置及测定方法,无需配置试剂,操作较为简单。

    桥梁翼缘板的施工系统及施工方法

    公开(公告)号:CN110067210A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201910504579.8

    申请日:2019-06-12

    摘要: 本申请提供一种桥梁翼缘板的施工系统及桥梁翼缘板的施工方法,涉及桥梁施工技术领域。桥梁翼缘板的施工系统包括翼缘板模具、轨道和滑轮组件;翼缘板模具包括内模、底模和支撑架,支撑架设置在底模的下方且与底模固定连接,内模设置在底模的上方且与底模可拆卸地连接,翼缘板模具设置在施工平台上且由施工平台上的多个第二顶托支撑;轨道设置在施工平台上且由施工平台上的多个第一顶托支撑,用于引导翼缘板模具在浇筑段之间移动;滑轮组件用于安装到支撑架的底部,以使翼缘板模具能够沿轨道移动。采用该施工系统及配套的施工方法,相较于传统技术而言,能够极大地减少翼缘板模具在转移到下一浇筑段的耗时,从而使得翼缘板的浇筑施工耗时更短。

    锚杆组件
    4.
    实用新型

    公开(公告)号:CN215211015U

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202121505450.8

    申请日:2021-07-02

    IPC分类号: E02D5/74 E21D21/00

    摘要: 本实用新型提供一种锚杆组件,涉及施工用具技术领域。该锚杆组件包括插件、驱动件和中空的锚杆;锚杆的侧壁设有与其内部连通的安装孔,外插件安装于安装孔处并能够内收于锚杆内;驱动件与外插件连接,外插件的其中一端为外插端,驱动件用于驱动外插端穿过安装孔后伸出于锚杆之外。本实用新型的锚杆组件中的锚杆被打设入土体等待加固物体的锚杆孔中后,可以通过驱动件驱动外插件的外插端伸出于锚杆之外并插入待加固物体中,从而可以防止锚杆从锚杆孔中脱落,提升锚杆的锚固作用,使得待加固物体的强度和稳定性均得到有效提升,防止待加固物体失稳。

    一种沥青烟气测试装置
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN218358715U

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202222546179.3

    申请日:2022-09-26

    摘要: 本实用新型公开了一种沥青烟气测试装置,包括搅拌装置、油浴锅、多口烧瓶、收集管和测试瓶;油浴锅内部设有多口烧瓶,多口烧瓶设有直口和侧口;搅拌装置设有搅拌电机、搅拌轴和搅拌叶;多口烧瓶直口可拆卸密封连接搅拌轴,搅拌轴固定连接有搅拌叶的一端设于多口烧瓶内,搅拌轴固定连接有搅拌电机的另一端伸出多口烧瓶;多口烧瓶侧口可拆卸密封连接收集管一端;收集管另一端可拆卸密封连接有多口管;多口管可拆卸密封连接多个测试瓶。测试瓶可根据测试气体的需求进行更换,能更全面有效的对沥青烟气进行分析;搅拌电机传动搅拌叶搅拌,搅拌效果更强,释放烟气浓度更高,使测试精度更高;装置可拆卸连接,各组成装置简单,易于在不同的环境实现。

    机制砂石粉含量测定装置

    公开(公告)号:CN213813240U

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202022714572.X

    申请日:2020-11-20

    IPC分类号: G01N5/04 G01N15/06

    摘要: 本实用新型涉及原料检测设备技术领域,尤其是涉及一种机制砂石粉含量测定装置。机制砂石粉含量测定装置,包括料仓、激光发射器和激光接收器,料仓的内部设置有用于称量机制砂试样的第一称重装置和用于称量石粉的第二称重装置,第一称重装置位于第二称重装置的上方,第一称重装置与第二称重装置之间设置有过滤装置;第一称重装置能够相对于料仓转动,以使第一称重装置上的机制砂试样下落至过滤装置上,过滤装置用于将机制砂试样中的石粉过滤到第二称重装置上;激光发射器和激光接收器均位于过滤装置与第二称重装置之间,用于检测石粉是否过滤完毕。本实用新型提供的机制砂石粉含量测定装置,无需配置试剂,操作较为简单。

    一种钢管束混凝土填充度检验装置

    公开(公告)号:CN218412541U

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202222129535.1

    申请日:2022-08-12

    IPC分类号: G01N33/38 G01N11/00

    摘要: 本实用新型涉及建筑建设技术领域,具体为一种钢管束混凝土填充度检验装置,包括支撑板架,所述支撑板架的下端固定安装有电动伸缩杆,且电动伸缩杆上下两侧的支撑板架上对称开设有导向孔,电动伸缩杆的前端固定连接有安装板,所述安装板靠近支撑板架的端面上固定安装有电机,所述电机上安装有钻头,所述钻头穿过安装板突出在其前端,通过在钢管束上打孔的方式进行混凝土填充度的检验,在浇筑过程中,如果钻的孔向外漏浆,证明从孔向下钢管束已浇筑密实,可以直观看出钢管束混凝土密实,另外打孔装置通过负压吸附的方式可以牢固快速的固定在钢管束上,便于进行打孔,安拆方便,打孔效率高使用方便。

    桥梁翼缘板的施工系统
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN210395111U

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201920881530.X

    申请日:2019-06-12

    摘要: 本申请提供一种桥梁翼缘板的施工系统,涉及桥梁施工技术领域。桥梁翼缘板的施工系统包括翼缘板模具、轨道和滑轮组件;翼缘板模具包括内模、底模和支撑架,支撑架设置在底模的下方且与底模固定连接,内模设置在底模的上方且与底模可拆卸地连接,翼缘板模具设置在施工平台上且由施工平台上的多个第二顶托支撑;轨道设置在施工平台上且由施工平台上的多个第一顶托支撑,用于引导翼缘板模具在浇筑段之间移动;滑轮组件用于安装到支撑架的底部,以使翼缘板模具能够沿轨道移动。采用该施工系统,相较于传统技术而言,能够极大地减少翼缘板模具在转移到下一浇筑段的耗时,从而使得翼缘板的浇筑施工耗时更短。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种原位观察熔渣溶解夹杂物动力学的测试方法

    公开(公告)号:CN118032597A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410164379.3

    申请日:2024-02-05

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明提供一种原位观察熔渣溶解夹杂物动力学的测试方法,包括:选取预设质量的渣料,升温至预设温度融化渣料,然后保温预设时间后,向熔渣中加入预设质量的固态夹杂物颗粒;利用高清相机和显微镜确定熔渣的空间形状,并进行三维建模,获得固态夹杂物颗粒在熔渣中不同位置时的光线折射路径;再获得固态夹杂物颗粒在熔渣上表面的投影区域;对熔渣进行急冷,再对其进行固化处理,获得原位试样,然后对原位试样打磨、抛光直至剖面经过夹杂物,以确定固态夹杂物颗粒中心位置;根据投影区域、光线折射路径以及固态夹杂物颗粒中心位置,获得固态夹杂物颗粒的实际直径;本发明提供的测试方法获得固态夹杂物颗粒的实际直径准确性高。

    一种大方坯连铸结晶器保护渣及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115815548A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211427764.X

    申请日:2022-11-15

    IPC分类号: B22D11/111 B22D11/108

    摘要: 本发明公开了一种大方坯连铸结晶器保护渣及其制备方法和应用。该保护渣包括CaO,SiO2,Al2O3,Na2O,F‑和C;其中,还包括少量的MnO和1~8%的B2O3。该保护渣基于原料各组分间的协同作用,在不改变渣膜层分布比例的前提下,同步控制保护渣的传热性和润滑性。该保护渣通过将原料熔融,急冷破碎后与补充碳材料和粘结剂共同制粒,即得;该方法所采用的原料来源广泛,其中含有大量的固废材料,在保障产品质量的同时,还实现了“以废治废”的技术目的。基于本发明所提供的保护渣可有效协调润滑铸坯和控制转热之间的关系,在大方坯中碳含硫钢连铸过程中起到了良好的保护效果,有效改善了铸坯的表面质量。