一种管网修复用膨润土改性铝酸盐无机防腐砂浆及其制备方法

    公开(公告)号:CN113754388B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202111065848.9

    申请日:2021-09-10

    IPC分类号: C04B28/06

    摘要: 本发明公开了一种管网修复用膨润土改性铝酸盐无机防腐砂浆及其制备方法,包含以下步骤:配制干粉料,以质量份数计,将硅酸盐水泥100‑120份,高抗型铝酸盐水泥20‑30份,石英砂60‑80份,河沙40‑50份,减水剂1‑5份,钢纤维1‑3份,聚阴离子纤维素1‑3份混合并搅拌均匀;继续搅拌得到的干粉料,在搅拌同时加入水50‑60份;加入自制膨润土浆料2‑5份,在200‑400r/min下搅拌5‑10分钟,形成砂浆产品;自制膨润土浆料由高粘膨润土8‑10份,碳酸钠0.2‑0.5份,水95‑100份按比例均匀混合,搅拌后膨化即得;高粘膨润土为用有机季铵盐改性制备出高粘度有机膨润土。本发明通过对组分的设定,使制备的砂浆的保水性更强,触变性和附着能力更强,凝结时间更短,抗折抗压强度更高,耐腐蚀性更强。

    一种管网修复用膨润土改性铝酸盐无机防腐砂浆及其制备方法

    公开(公告)号:CN113754388A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111065848.9

    申请日:2021-09-10

    IPC分类号: C04B28/06

    摘要: 本发明公开了一种管网修复用膨润土改性铝酸盐无机防腐砂浆及其制备方法,包含以下步骤:配制干粉料,以质量份数计,将硅酸盐水泥100‑120份,高抗型铝酸盐水泥20‑30份,石英砂60‑80份,河沙40‑50份,减水剂1‑5份,钢纤维1‑3份,聚阴离子纤维素1‑3份混合并搅拌均匀;继续搅拌得到的干粉料,在搅拌同时加入水50‑60份;加入自制膨润土浆料2‑5份,在200‑400r/min下搅拌5‑10分钟,形成砂浆产品;自制膨润土浆料由高粘膨润土8‑10份,碳酸钠0.2‑0.5份,水95‑100份按比例均匀混合,搅拌后膨化即得;高粘膨润土为用有机季铵盐改性制备出高粘度有机膨润土。本发明通过对组分的设定,使制备的砂浆的保水性更强,触变性和附着能力更强,凝结时间更短,抗折抗压强度更高,耐腐蚀性更强。

    一种基于BIM的施工场地电箱智能化布置方法及系统

    公开(公告)号:CN109537896B

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN201811395437.4

    申请日:2018-11-22

    IPC分类号: E04G21/00 H02G3/08 G06F30/13

    摘要: 本发明涉及建筑施工技术领域,具体来说是一种基于BIM的施工场地电箱智能化布置方法及系统,通过用电设备建模单元对施工场地及施工场地内的所有用电设备进行建模,并对建模得到的用电设备模型添加额定功率参数。通过电箱构件库单元建立和存储电箱族数据。通过放置区域识别单元设定电箱的可放置区域。由布置单元依据用电设备模型、电箱的可放置区域、及电箱族数据,对电箱的布置数量和位置进行计算,并生成电箱布置方案和布置模型。本发明同现有技术相比,优点在于:提供了一种基于BIM的施工场地电箱智能化布置方法及系统,通过精准的数据运算提升施工场布设计时电箱布置的准确性和合理性,保证机械设备的正常使用,从而节约施工成本、减少资源浪费。

    一种基于BIM的水工构筑物的质量检查方法

    公开(公告)号:CN109492852A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811067911.0

    申请日:2018-09-13

    摘要: 本发明涉及工程建造技术领域,具体来说是一种基于BIM的水工构筑物的质量检查方法,包括如下步骤:基于无人机的倾斜摄影方法,建立厂区的真三维实景模型;将真三维实景模型轻量化导入BIM云平台,进行模型的色差分析,并在BIM云平台中呈现厂区混凝土结构的渗漏与渗流情况的分析成果;输出包含实际坐标与实地影像的分析成果。本发明同现有技术相比,其优点在于:基于无人机倾斜摄影方法,具备快速采集的能力,建立了污水处理厂区的实景三维模型,真实反映了现场的混凝土结构状况,高分比率的影像显示其纹理,相比较传统人工查询方式更加高效,短时间内能进行大范围的查询,且避免了人工查询的安全风险。

    一种隧道断面收敛变形的自动化监测系统及其方法

    公开(公告)号:CN113847879B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202010599178.8

    申请日:2020-06-28

    IPC分类号: G01B11/16

    摘要: 本发明公开了一种隧道断面收敛变形的自动化监测系统,包括若干组接收器、扇形发射器和处理模块;若干组接收器均匀分布于隧道断面的待测目标点上;扇形发射器设置于隧道断面上任意一处,正对若干组接收器,且其扇形平面与隧道断面平行设置;扇形发射器的扇形外周上均匀设置有若干组激光测距组;每组激光测距组指向一一对应的每组接收器,分别向对应的若干组接收器发射若干组激光测距光线;处理模块分别与若干组激光测距组和若干组接收器连接。此发明解决了传统监测方法数据量大、精度低的问题,对隧道断面的待测目标点的相对位置变化进行了测量,对隧道断面收敛变形进行了实时监测,实现了隧道初衬断面净空变形的自动化监测。

    一种基于激光测距的离散单点位移静态监测装置及方法

    公开(公告)号:CN113847872A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202010599182.4

    申请日:2020-06-28

    IPC分类号: G01B11/02

    摘要: 本发明提供一种基于激光测距的离散单点位移静态监测装置,包含:接收装置,其包含靶面;连杆,其第一端端部固定连接被测的离散单点,连杆第二端端部固定连接靶面;激光发射器,其包含底座和设置在底座上的三个激光测距仪;通过三个激光测距仪向所述靶面发射不共线的三束激光;通过接收装置采集所述三束激光落在靶面的三个激光点的位置信息;信号处理系统,其信号连接激光测距仪和接收装置,通过内置的算法,根据三个激光点的位置信息计算得到离散单点的位移。本发明还提供一种基于激光测距的离散单点位移静态监测方法。本发明结构简单、性价比高,能够实时的有效监测离散单点由于变形产生的位移,测量结果准确可靠。

    一种基于无人机的基坑监控系统及方法

    公开(公告)号:CN109458973A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201810980778.1

    申请日:2018-08-27

    IPC分类号: G01B21/32 G01B21/04

    摘要: 本发明涉及工程建造技术领域,具体来说是一种基于无人机的基坑监控系统及方法,包括如下步骤:通过无人机采集基坑临时支护三维坐标数据,通过存储器存储无人机所采集的基坑临时支护三维坐标数据,通过处理器建立基坑临时支护的三维实景模型、计算基坑临时支护的变形情况、并根据基坑临时支护的变形情况形成三维实景模型色差图。本发明同现有技术相比,其优点在于:结合无人机及BIM技术,建立三维实景模型及三维实景模型色差图,通过对基坑边缘面的监控,增大了监控的范围,提高了基坑的安全性,并且通过三维实景模型色差图对监控结果予以显示,结果观察更为直观。