螺纹桩复合地基承载力检测装置

    公开(公告)号:CN111997102B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202010665687.6

    申请日:2020-07-11

    IPC分类号: E02D33/00 E02D1/00 E02D5/56

    摘要: 本发明涉及一种螺纹桩复合地基承载力检测装置,应用在地基承载力检测领域,其技术方案的要点是:包含连接架,所述连接架上设有平板,所述平板上开设有连接孔,所述连接孔内穿设有导向杆,所述导向杆上分别设有锤座和滑锤,所述锤座的外缘上设有定位板,所述定位板远离锤座的一端设有激光指示器,所述锤座上开设有环形槽,所述环形槽沿水平方向分布于滑锤的外缘且宽度与激光指示器的光束相匹配,所述激光指示器射出的光束照射在环形槽内。本发明具有的技术效果是:减少了滑锤多次锤击时落距不一致的可能,提高了测量结果的精准度。

    螺纹桩复合地基承载力检测装置

    公开(公告)号:CN111997102A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010665687.6

    申请日:2020-07-11

    IPC分类号: E02D33/00 E02D1/00 E02D5/56

    摘要: 本发明涉及一种螺纹桩复合地基承载力检测装置,应用在地基承载力检测领域,其技术方案的要点是:包含连接架,所述连接架上设有平板,所述平板上开设有连接孔,所述连接孔内穿设有导向杆,所述导向杆上分别设有锤座和滑锤,所述锤座的外缘上设有定位板,所述定位板远离锤座的一端设有激光指示器,所述锤座上开设有环形槽,所述环形槽沿水平方向分布于滑锤的外缘且宽度与激光指示器的光束相匹配,所述激光指示器射出的光束照射在环形槽内。本发明具有的技术效果是:减少了滑锤多次锤击时落距不一致的可能,提高了测量结果的精准度。

    一种密集钢筋部位混凝土辅助振捣装置

    公开(公告)号:CN206495520U

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201720080592.1

    申请日:2017-01-22

    IPC分类号: E04G21/08 E01C19/38

    摘要: 本实用新型公开了一种密集钢筋部位混凝土辅助振捣装置,包括振动器、平板、弹簧,所述弹簧的数量为三根,三根弹簧均匀设置在平板下方,弹簧头部穿过平板连接卡位块,弹簧直径12‑50mm,弹簧长度500‑5000mm,所述振动器设置在平板正上方,振动器外侧的平板上设有弧形槽,平板侧边设有竖直的操作手柄,本实用新型结构简单合理,施工方便,成本低,弹簧穿过密集钢筋部位,振动器带动弹簧使钢筋密集部位混凝土密实均匀,实用性强,易于推广。

    挂篮自动前移装置
    4.
    实用新型

    公开(公告)号:CN209923790U

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201920354487.1

    申请日:2019-03-19

    IPC分类号: E01D21/10

    摘要: 本实用新型公开了一种挂篮自动前移装置,应用在桥梁施工领域,其技术方案要点是:包括挂篮以及设置在桥梁梁体上的挂篮走行滑梁,挂篮呈三角形结构,挂篮上在中支点处固接有立板,挂篮走行滑梁上设有长千斤顶和油缸,长千斤顶和油缸的底部共同固接有一块支撑块,支撑块呈匚形,匚形的支撑块的开口端卡接在挂篮走行滑梁上,支撑块和挂篮走行滑梁上共同穿设有第一螺杆,第一螺杆的两端分别螺纹连接有第一螺母,立板的底端和挂篮靠近长千斤顶的一端均滑移连接在挂篮走行滑梁上;具有的技术效果是:便于操作者将长千斤顶和油缸在挂篮走行滑梁上的安装位置向前移动,使得长千斤顶和油缸能够继续将挂篮向前推动,满足了施工需要。

    用于无砟轨道长枕埋入式高速道岔施工高效工装调整设备

    公开(公告)号:CN209923699U

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201920354420.8

    申请日:2019-03-19

    IPC分类号: E01B29/00

    摘要: 本实用新型公开了一种用于无砟轨道长枕埋入式高速道岔施工高效工装调整设备,其涉及轨道交通施工用设备领域,旨在解决现有工装调整设备调节效率低的问题,其技术要点包括与钢轨连接的调节螺杆一、与钢轨外侧挡砟墙连接的调节螺杆二以及螺纹套设在调节螺杆一和调节螺杆二相对侧的调节螺套,所述调节螺套包括两个被动螺套,还包括转动连接在两个被动螺套之间的固定支环、设置在固定支环内环壁上的受力支板、设置在受力支板上并且驱动端与被动螺套靠近固定支环的一端固定连接的转动装置、设置在转动装置上的自动启闭控制器以及设置在固定支环外周壁上的稳固组件,可以对调节螺套进行连续的自动转动,提高工装调整设备调节效率。

    便于更换辊子的钢筋调直机

    公开(公告)号:CN210387353U

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201920657233.7

    申请日:2019-05-08

    IPC分类号: B21F1/02 B21F23/00 B24B27/033

    摘要: 本实用新型公开了一种便于更换辊子的钢筋调直机,包括工作台以及沿工作台宽度方向并列设置的第一安装座和第二安装座,所述第一安装座的内壁转动连接有两若干用于承接钢筋的支撑辊,所述第二安装座的内壁转动连接有若干用于将弯曲态的钢筋矫直的压平辊,所述第一安装座的内壁上设有用于固定支撑辊的安装件,所述第二安装座的内壁上设有用于固定压平辊的连接件,所述工作台上设有驱动第一安装座沿工作台宽度方向滑移的驱动件;该便于更换辊子的钢筋调直机可匹配不同尺寸的钢筋,可根据需求将钢筋调直或者弯曲,不需要更换相应规格的调直机,降低了生产成本。

    用于基坑漏水的止水装置

    公开(公告)号:CN209923956U

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201920354486.7

    申请日:2019-03-19

    IPC分类号: E02D19/16 E02D15/04

    摘要: 本实用新型公开了一种用于基坑漏水的止水装置,其技术方案要点是:包括溢水管溢水管的端部固定有外挡板,外挡板上设有若干疏水孔,外挡板朝向溢水管内部的面上旋转连接有内挡板,内挡板上对应疏水孔设有若干通水孔,溢水管内设有用于旋转内挡板的旋转机构,溢水管内设有用于固定内挡板旋转角度的固定机构。使用者通过旋转机构转动内挡板至内挡板上的通水孔与外挡板上的疏水孔的轴线完全错开,通过固定机构固定此时内挡板的旋转角度,使得溢水管靠近土层的一端封闭,方便后续往溢水管内灌装封堵浆料不被土层溢水稀释或冲走,影响封堵效果。

    一种固定布袋桩布袋的工具

    公开(公告)号:CN207073135U

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201720855187.2

    申请日:2017-07-14

    IPC分类号: E02D15/04

    摘要: 本实用新型公开了一种固定布袋桩布袋的工具,包括支撑架与钢圈,所述支撑架包括空心钢管、承力板、拉伸杆,所述承力板中间设有通孔,所述空心钢管垂直设置在通孔上,拉伸杆连接空心钢管的侧面与承力板的外边缘,钢圈为环形结构,钢圈上边缘设有向内的卷边,所述钢圈通过卷边套在空心钢管外侧,本实用新型能有效固定布袋,防止布袋桩浆液在初凝前桩顶变形,补浆量小,节约成本,且桩头位置和形状方便控制,结构简单,操作容易,提高施工效率。

    一种桥梁动态变形测量方法

    公开(公告)号:CN111735591B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202010641057.5

    申请日:2020-07-06

    IPC分类号: G01M5/00

    摘要: 本发明提供一种桥梁动态变形测量方法,该方法包括在桥面放置N组测试单元进行加速度测量,每组单元包括一个拾震器和一个倾角传感器,根据每一时间点倾角传感器的测得的倾角修正该时间点拾震器测得的加速度。通过无车辆运行状态下的修正加速度时程得到精度较低的阵型向量和自振频率。在每一个时间步中,将有无车辆运行的修正加速度做差,得到移动荷载引起的加速度时程曲线,滤波并积分得到位移时程曲线。基于精度较低的阵型向量和测点位移求解得到各阵型参与系数。最终通过无车和有限元计算得到精度更高的阵型向量,结合该参与系数从而得到更加精确的桥梁动态变形测量结果。

    一种粘滞阻尼器力学性能系数及滑移识别方法

    公开(公告)号:CN112854513B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110043789.9

    申请日:2021-01-13

    IPC分类号: E04B1/98 E04H9/02

    摘要: 本发明提供一种粘滞阻尼器力学性能系数及滑移识别方法,包括以下步骤:首先将粘滞阻尼器试验滞回曲线离散为单个滞回环并连接首尾使其闭环得到单个闭合滞回环;由单个闭合滞回环卸载段得到卸载刚度/加载刚度的粗略计算结果,并确定卸载刚度/加载刚度的取值范围;再计算精确阻尼系数和阻尼指数取值范围;再确定粘滞阻尼器的取值范围;输入基于粘滞阻尼器耗能能力的目标函数,并进行基于NM单纯形法的参数识别;得到粘滞阻尼器具有初始滑移的恢复力模型;本发明考虑了由于试验机造成的误差同时为粘滞阻尼器力学性能参数及滑移识别提供了一种更加合理可靠方法,使其能够应用于粘滞阻尼器的参数分析和非线性分析。