-
公开(公告)号:CN116043976A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211737382.7
申请日:2022-12-30
申请人: 中铁五局集团有限公司 , 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 , 湖南中大设计院有限公司 , 中南大学 , 湖南省建设项目投资管理有限责任公司
发明人: 黄宜伟 , 周伟康 , 江来云 , 吴迎叶 , 张宁 , 李强辉 , 张斌 , 吕茂丰 , 殷齐家 , 伍彦斌 , 胡诚 , 李东海 , 罗斌 , 贺鹏 , 贺飒飒 , 王磊 , 朱杰兵 , 罗丽泓 , 陈镜如 , 邓证文 , 黄海霞 , 张顺 , 刘坚 , 姚源水 , 赵勇
摘要: 本发明公开了一种滑轨试验系统的高速反射水流收集装置的施工方法,包括以下步骤:S1:对承台混凝土面进行凿毛及清理,并冲洗干净;S2:测量放样出各预埋螺杆的位置,并初步定位固定,然后使用测量仪器对各预埋螺杆进行逐个精确调整;S3:钢筋绑扎、安装,铺设排水管;S4:安装模板,浇筑混凝土,并进行养护;S5:安装钢板,并焊接形成钢质水槽,安装加劲肋板并固定,在钢质水槽上与各所述排水管相对应位置开设排水孔;S6:钢质水槽底部、侧面灌浆固定。本发明具有结构稳定可靠,防止高速水流对混凝土结构造成冲击破坏的优点,为水资源的循环使用提供了条件。
-
公开(公告)号:CN111673914A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010413275.3
申请日:2020-05-15
申请人: 中铁五局集团有限公司 , 中铁五局集团机械化工程有限责任公司
摘要: 本发明的一种水泥稳定土拌和系统及方法,系统包括素土料仓、素土输送带、碎土装置、拌和装置、混料输送带和出料斗,还包括水泥料仓,素土料仓包括支撑架和设置在支撑架上的素土料斗,素土料斗的内壁敷设有一层HDPE板,素土料斗的外壁上还安装有振动器。方法包括S1:将素土送至素土料仓;S2:素土由素土输送带输送至碎土装置进行碎土;S3:碎土和水泥进入拌和装置进行拌和;S4:水泥稳定土由混料输送带输送至出料斗;S5:对出料斗内的水泥稳定土进行质量检测,若检测合格,则进行出料并输送至施工现场,若检测不合格,则作为废料进行处理。具有结构简单、成本低廉、操作方便、破土效果好、能保证水泥稳定土拌和物质量的优点。
-
公开(公告)号:CN111633807A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010413286.1
申请日:2020-05-15
申请人: 中铁五局集团有限公司 , 中铁五局集团机械化工程有限责任公司
摘要: 本发明的一种隧道内沟槽盖板现场预制安装方法,包括S1:按照设计尺寸要求,定制沟槽盖板塑料模具;S2:将塑料模具、平板振捣器、垫板和钢筋网放置在隧道内;S3:将垫板平放在沟槽卡槽上,将塑料模具整齐摆放在垫板上,并将钢筋网放置在塑料模具内;S4:按照既定配比生产混凝土并运送至现场;S5:在塑料模具内进行混凝土浇筑,并进行振捣密实;S6:采用土工布覆盖已浇筑好的盖板,进行洒水养护;S7:养护至达到拆模强度后,脱模并继续养生;盖板达到强度后,将其整齐并排竖放在沟槽顶上,并斜靠衬砌;S8:移除垫板,放倒预制好的盖板并完成安装。具有施工方便、成本低廉、能降低预制盖板损坏率、可提高施工效率的优点。
-
公开(公告)号:CN110362953B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201910676519.4
申请日:2019-07-25
申请人: 中铁五局集团机械化工程有限责任公司
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/23 , E01D21/10 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种钢管拱桥主拱肋安装线形的交互式控制方法,属于桥梁工程施工控制领域。在主拱肋节段安装前,提供多种供选温度下的理论索力和预抬高值,方便现场监测人员根据实际条件选用,并迅速作出调整,从而高效、便捷地指导现场施工控制;同时,采用交互式控制方法,将现场实测的环境温度、已安装节段的扣索索力等数据反馈到有限元计算模型中,结合实际施工过程对有限元计算模型进行调整与完善,从而对后续节段的线形控制参数作出更加准确地预估,提高钢管拱桥主拱肋安装线形控制的精度。解决已有方法在优化计算过程中,缺乏对实际环境温度变化和施工过程的反馈,不能反映实际施工过程与优化计算过程之间交互影响的问题。
-
公开(公告)号:CN110362953A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910676519.4
申请日:2019-07-25
申请人: 中铁五局集团机械化工程有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种钢管拱桥主拱肋安装线形的交互式控制方法,属于桥梁工程施工控制领域。在主拱肋节段安装前,提供多种供选温度下的理论索力和预抬高值,方便现场监测人员根据实际条件选用,并迅速作出调整,从而高效、便捷地指导现场施工控制;同时,采用交互式控制方法,将现场实测的环境温度、已安装节段的扣索索力等数据反馈到有限元计算模型中,结合实际施工过程对有限元计算模型进行调整与完善,从而对后续节段的线形控制参数作出更加准确地预估,提高钢管拱桥主拱肋安装线形控制的精度。解决已有方法在优化计算过程中,缺乏对实际环境温度变化和施工过程的反馈,不能反映实际施工过程与优化计算过程之间交互影响的问题。
-
-
-
-