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公开(公告)号:CN112593491B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202011409741.7
申请日:2020-12-03
申请人: 中国铁路设计集团有限公司 , 湖南联智科技股份有限公司
IPC分类号: E01D21/10 , E01D1/00 , G01S13/88 , E01D101/24 , E01D101/28
摘要: 本发明提供了一种基于形变监测雷达的连续梁桥施工线形自适应控制方法,在挂篮和主梁已施工的各梁段布设标靶,通过形变监测雷达实时监测施工状态下和非施工状态下挂篮变形与主梁已施工的各梁段变形,将监测的施工状态下结构变形值与理论值进行对比分析,根据对比分析结果以及非施工状态下结构实际变形规律实时调整主梁后续各梁段施工线形控制参数,使施工线形控制参数与结构实际变形相适应,实现对连续梁桥施工线形的自适应控制。本发明通过形变监测雷达配合标靶实现对桥梁进行不间断监测,考虑施工工况载荷变化的影响以及未施工状态下外部条件变化的影响,使结构实际线形与设计线形趋于一致,实现悬臂浇筑连续梁桥线形的自适应控制。
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公开(公告)号:CN111983657A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010844038.2
申请日:2020-08-20
申请人: 中国铁路设计集团有限公司 , 湖南联智科技股份有限公司 , 湖南联智监测科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种北斗监测数据采集与回传系统。包括设置于全球的数据监测站、数据发射中心和设置于本地的数据接收站;所述数据发射中心包括依次连接的串口服务器、工业交换机、工控电脑、卫星调制解调器和卫星信号发射天线;所述串口服务器上连接了若干个用于与数据监测站进行无线数据传输的第二数传电台;所述卫星信号发射天线用以通过通讯卫星实现数据发射中心与数据接收站之间的无线数据传输。本发明通过在全球设置数据监测站和数据发射中心,在本地设置数据接收站,将全球施工过程中的数据通过卫星调制解调器处理后,经卫星信号发射天线发送至通讯卫星处进行中转,从而传回本地,便于本地技术专家对数据进行分析和远程指导。
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公开(公告)号:CN112458919B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202011451156.3
申请日:2020-12-12
申请人: 中国铁路设计集团有限公司 , 湖南联智智能科技有限公司 , 湖南联智科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种铁路桥梁同步张拉与调索施工系统。所述铁路桥梁同步张拉与调索施工系统包括电脑总控中心、分别与所述电脑总控中心信号连接的若干泵站及分别与所述泵站相连接的多台张拉千斤顶;所述电脑总控中心设置在桥面或工作平台上,且所述电脑总控中心设置有急停机械按钮;所述张拉千斤顶上设置有分别与所述泵站相连接的压力检测装置及位移检测装置。本发明还公开了一种铁路桥梁同步张拉与调索施工系统的施工方法。本发明提供一种铁路桥梁同步张拉与调索施工系统及其施工方法,能提高铁路索式桥梁吊索施工精度、质量和可靠性,简化施工工序,缩短施工工期,节约施工成本。
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公开(公告)号:CN112593491A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011409741.7
申请日:2020-12-03
申请人: 中国铁路设计集团有限公司 , 湖南联智科技股份有限公司
IPC分类号: E01D21/10 , E01D1/00 , G01S13/88 , E01D101/24 , E01D101/28
摘要: 本发明提供了一种基于形变监测雷达的连续梁桥施工线形自适应控制方法,在挂篮和主梁已施工的各梁段布设标靶,通过形变监测雷达实时监测施工状态下和非施工状态下挂篮变形与主梁已施工的各梁段变形,将监测的施工状态下结构变形值与理论值进行对比分析,根据对比分析结果以及非施工状态下结构实际变形规律实时调整主梁后续各梁段施工线形控制参数,使施工线形控制参数与结构实际变形相适应,实现对连续梁桥施工线形的自适应控制。本发明通过形变监测雷达配合标靶实现对桥梁进行不间断监测,考虑施工工况载荷变化的影响以及未施工状态下外部条件变化的影响,使结构实际线形与设计线形趋于一致,实现悬臂浇筑连续梁桥线形的自适应控制。
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公开(公告)号:CN112458919A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011451156.3
申请日:2020-12-12
申请人: 中国铁路设计集团有限公司 , 湖南联智智能科技有限公司 , 湖南联智科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种铁路桥梁同步张拉与调索施工系统。所述铁路桥梁同步张拉与调索施工系统包括电脑总控中心、分别与所述电脑总控中心信号连接的若干泵站及分别与所述泵站相连接的多台张拉千斤顶;所述电脑总控中心设置在桥面或工作平台上,且所述电脑总控中心设置有急停机械按钮;所述张拉千斤顶上设置有分别与所述泵站相连接的压力检测装置及位移检测装置。本发明还公开了一种铁路桥梁同步张拉与调索施工系统的施工方法。本发明提供一种铁路桥梁同步张拉与调索施工系统及其施工方法,能提高铁路索式桥梁吊索施工精度、质量和可靠性,简化施工工序,缩短施工工期,节约施工成本。
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公开(公告)号:CN112323626A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202010950193.2
申请日:2020-09-11
申请人: 中国铁路设计集团有限公司 , 湖南联智智能科技有限公司 , 湖南联智科技股份有限公司
IPC分类号: E01D21/00 , G01S19/14 , E01D101/28
摘要: 本发明公开了一种桥梁预应力智能张拉泵站的定位溯源方法。所述桥梁预应力智能张拉泵站的定位溯源方法包括以下步骤:在各张拉泵站内分别安装定位模块,并将所述定位模块与对应的所述张拉泵站的控制模块相连接;分别通过所述定位模块实时采集各张拉泵站的地理位置信息,且所述定位模块将所述地理位置信息发送至对应的所述张拉泵站的所述控制模块;所述控制模块将所述地理位置信息及该张拉泵站的张拉数据共同生成报表,并将所述报表发送至远程的管理平台。本发明提供一种桥梁预应力智能张拉泵站的定位溯源方法,使工作人员能实时查看各张拉泵站的实时位置,保证了张拉数据的真实性,并能实现各张拉泵站张拉施工位置的历史溯源。
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公开(公告)号:CN212460058U
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202021749980.2
申请日:2020-08-20
申请人: 中国铁路设计集团有限公司 , 湖南联智科技股份有限公司 , 湖南联智监测科技有限公司
摘要: 本实用新型提供了一种北斗监测数据采集与回传系统。包括设置于全球的数据监测站、数据发射中心和设置于本地的数据接收站;所述数据发射中心包括依次连接的串口服务器、工业交换机、工控电脑、卫星调制解调器和卫星信号发射天线;所述串口服务器上连接了若干个用于与数据监测站进行无线数据传输的第二数传电台;所述卫星信号发射天线用以通过通讯卫星实现数据发射中心与数据接收站之间的无线数据传输。本实用新型通过在全球设置数据监测站和数据发射中心,在本地设置数据接收站,将全球施工过程中的数据通过卫星调制解调器处理后,经卫星信号发射天线发送至通讯卫星处进行中转,从而传回本地,便于本地技术专家对数据进行分析和远程指导。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN213978598U
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202021974284.1
申请日:2020-09-11
申请人: 中国铁路设计集团有限公司 , 湖南联智智能科技有限公司 , 湖南联智科技股份有限公司
IPC分类号: E01D21/00
摘要: 本实用新型涉及一种用于铁路连续梁预应力施工的压浆装置。所述用于铁路连续梁预应力施工的压浆装置包括台车、制浆装置、真空压力装置、真空发生器、控温装置、压浆泵及控制柜,所述制浆装置固设于所述台车的顶部;所述真空压力装置及所述真空发生器依次设置在所述制浆装置的下方,并分别与所述台车固定连接;所述控温装置设于所述制浆装置的一侧;所述压浆泵设于所述台车的一侧,并与所述制浆装置相连接;所述控制柜设于所述台车的另一侧,且所述控制柜分别与所述制浆装置、所述真空压力装置、所述真空发生器、所述控温装置及所述压浆泵电连接。本实用新型提供不但能保证制浆和压浆的质量,还可以大量节省了人工和时间成本。
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公开(公告)号:CN213505743U
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202021974348.8
申请日:2020-09-11
申请人: 中国铁路设计集团有限公司 , 湖南联智智能科技有限公司 , 湖南联智科技股份有限公司
摘要: 本实用新型涉及一种用于铁路连续梁张拉的穿心式千斤顶。所述用于铁路连续梁张拉的穿心式千斤顶包括缸体、过渡套、测力传感器、位移传感器、压力传感器及数据线接口,所述过渡套设于所述缸体的底部;所述测力传感器设于所述过渡套的外侧;所述位移传感器的固定端与所述缸体的外缸相连接,所述位移传感器的活动端与所述缸体的内缸相连接;所述压力传感器固定设置在所述缸体的外缸的外侧;所述数据线接口设于所述压力传感器上,且所述测力传感器、所述位移传感器及所述压力传感器分别与所述数据线接口相连接。本实用新型提供的用于铁路连续梁张拉的穿心式千斤顶能直接测出千斤顶的张拉力值,避免人为因素的干扰,保证张拉力值的准确性。
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公开(公告)号:CN117168407A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310927620.9
申请日:2023-07-27
申请人: 中国铁路设计集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种硅压阻式静力水准传感器及管线的保温装置及安装方法,其保温装置包括传感器外设置的保温壳体,保温壳体外设置有对其进行防护的保温防护壳体;管线外设置保温管,保温管外设置保温防护管,保温管端部与保温壳体连接,保温防护管端部与保温防护壳体连接。其安装方法,包括以下步骤:对监测结构现场踏勘和标记,在结构表面钻孔;安装保温防护下盖;敷设传感器管线;将管线穿入保温管进行保温;将保温管穿入保温防护管中进行保温防护;对传感器管线进行连通和系统调试;安装保温壳体,安装保温防护上盖,完成传感器及管线的保温防护。本发明解决了保温材料因外漏吸水导致的保温性能下降,同时降低了保温材料老化速率。
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