一种智能化路基降尘集水系统及施工方法

    公开(公告)号:CN115450157A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202210880151.5

    申请日:2022-07-25

    摘要: 本发明公开了一种智能化路基降尘集水系统及施工方法,包括路面,所述路面底部设置有基层,所述基层底部设置有接触带,所述接触带底部设置有路基层,所述路基层底部设置有储水层,所述储水层底部设置有隔水层,所述隔水层的底部设置有路基底部持力层,所述路面上设置有截水盲沟,接触带的上下两端均设置有应力/应变传感器和水分传感器,所述路面上方设置有太阳能电池板,太阳能电池板与风力发电机、无线信号接收/发射器和信息指示牌连接。本专利能够利用雨水及道路沿线的地下水进行抑尘、灌溉、生活用水服务,达到节约水资源的目的,多余的水分能够为周边的公共设施提供生活用水,实现节能、环保的综合效益。

    一种地质灾害监测与预警装置

    公开(公告)号:CN109461287A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811531286.0

    申请日:2018-12-14

    摘要: 本发明公开了一种地质灾害监测与预警装置,包括前端实地监测装置,所述前端实地监测装置通过GPS专线网络将数据传输到数据处理云平台,数据处理云平台连接有预警管理单元,前端实地监测装置包括太阳能供电机构和地质监测机构,太阳能供电机构为地质监测机构工作提供电能,地质监测机构包括防护中空盒,以及安装在防护中空盒内部的数据收集单元,防护中空盒上设有双层真空橡胶管道,双层真空橡胶管道设有若干分支管道,双层真空橡胶管道和分支管道内均设有数据传输信号线,数据传输信号线的末端连接有地质灾害监测仪;保证监测仪在作业时的高效稳定性,以及监测位置的一致性,提高后期监控数据采集处理的准确性,避免产生灾害预判误差。

    一种融雪化冰装置及公路防护系统

    公开(公告)号:CN118932816A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411202199.6

    申请日:2024-08-29

    IPC分类号: E01C11/26 E01C11/16 E01F11/00

    摘要: 本申请提供一种融雪化冰装置及公路防护系统,涉及灾害防护技术领域。该融雪化冰装置包括导热件和预埋管,导热件的数量为多个,且导热件设置为导热结构,多个导热件分布设置于公路的路基内,且导热件能够承载公路的路面;预埋管设置于路基内,预埋管用于输送热介质,且预埋管具有留置段,留置段位于导热件内。本申请提供的融雪化冰装置能够显著提高融雪化冰的效率,从而提升公路的安全性。这种装置特别适用于寒冷地区的公路防护系统,可以有效应对冬季雪灾问题。

    一种基于BIM三维云数据的三维地质体建模方法

    公开(公告)号:CN116778096A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310646646.6

    申请日:2023-06-02

    IPC分类号: G06T17/05

    摘要: 本发明公开了一种基于BIM三维云数据的三维地质体建模方法,包括以下步骤:步骤S1、获取地质体区域的地址勘探线数据、钻孔柱状图和水文地质报告作为基础数据;步骤S2、利用三维建模Surpac软件构建地质体三维可视化模型,通过所述地质体三维可视化模型预测地质断层上出现的地层尖灭点坐标,在尖灭点处加入虚拟钻孔;步骤S3、依据所述地层模型和矿体模型建立整个地质体的块体模型,获取地质体品位模型输出地质体的内部特征和各种属性信息,能使地质体的空间结构得到十分清晰的区分,提升了模型的精度,有效控制了具有断层的地质体的不连续地层面的边界,使地质体各个地层模型与真实的位置和形态更为接近,完善了地质体的三维模型。

    一种强震区微型桩组合结构
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116607546A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310799099.5

    申请日:2023-06-30

    摘要: 本发明涉及路基技术领域,尤其是涉及一种强震区微型桩组合结构。所述强震区微型桩组合结构,包括:多排微型桩列,相邻两个微型桩列之间形成一个排间距,所述多排微型桩列形成多个所述排间距,多个所述排间距分为前部排间距、中部排间距和后部排间距,所述前部排间距小于所述中部排间距和所述后部排间距;所述前部排间距用于靠近滑坡面;所述微型桩列包括多个间隔设置的微型桩,所述微型桩包括钢管和设置在所述钢管内的钢筋笼,所述钢管的侧壁上设有出浆孔。微型桩组合结构形成一个有效的整体进行滑坡加固。

    一种基于三维激光点云数据的三维地质体建模方法

    公开(公告)号:CN109816788A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910042463.7

    申请日:2019-01-17

    IPC分类号: G06T17/05 G06T17/10 G06T17/20

    摘要: 本发明实施例公开了一种基于三维激光点云数据的三维地质体建模方法,包括如下步骤:采用三维激光扫描仪器多次对真实三维地质体进行扫描,以获取复杂地质体的点云数据;基于逆向工程Geomagic Studio软件处理点云数据,来重构三维地质体曲面CAD模型;采用Altair Hypermesh有限元前处理器,将三维地质体曲面CAD模型处理为实体CAE有限元模型;在Altair Hypermesh软件平台中将实体CAE有限元模型导出为数值模拟软件FLAC 3D软件可以识别的数据格式,在FLAC 3D软件中读取数据文件生成三维地质体数值计算模型。该方法能够做到真实三维地质体的快速建模,可以精细地刻画三维地质体的细部特征。同时,通过三维地质体曲面CAD模型向实体CAE有限元模型的过渡,能够解决三维激光扫描技术的仿真模拟计算问题。

    一种地质灾害监测与预警装置

    公开(公告)号:CN109461287B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201811531286.0

    申请日:2018-12-14

    摘要: 本发明公开了一种地质灾害监测与预警装置,包括前端实地监测装置,所述前端实地监测装置通过GPS专线网络将数据传输到数据处理云平台,数据处理云平台连接有预警管理单元,前端实地监测装置包括太阳能供电机构和地质监测机构,太阳能供电机构为地质监测机构工作提供电能,地质监测机构包括防护中空盒,以及安装在防护中空盒内部的数据收集单元,防护中空盒上设有双层真空橡胶管道,双层真空橡胶管道设有若干分支管道,双层真空橡胶管道和分支管道内均设有数据传输信号线,数据传输信号线的末端连接有地质灾害监测仪;保证监测仪在作业时的高效稳定性,以及监测位置的一致性,提高后期监控数据采集处理的准确性,避免产生灾害预判误差。