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公开(公告)号:CN110423061A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201811203918.0
申请日:2018-10-16
申请人: 中铁第一勘察设计院集团有限公司 , 南宁轨道交通集团有限责任公司
IPC分类号: C04B28/04 , C04B111/20 , C04B111/34
摘要: 本发明涉及一种加入复合材料的高强度抗渗混凝土及其制备方法,由水泥、砂子、纤维、纳米材料、减水剂、水混合制成,控制水胶比小于0.4,砂胶小于0.5。本发明结合了纳米材料和高强纤维,提供在双重材料下的混凝土配合比以及制备方法,在简化的同时使得混凝土力学性能与耐久性指标能够得到提高。
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公开(公告)号:CN114753240A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210269556.5
申请日:2022-03-18
申请人: 中铁第一勘察设计院集团有限公司 , 南宁轨道交通集团有限责任公司
IPC分类号: E01D19/04
摘要: 本发明公开了一种新型磁控半主动摩擦型自复位隔震支座。传统橡胶隔震支座存在竖向抗压强而抗拉很弱的问题,影响隔震效果。本发明包括上部连接体,其下端与高强承压腔连接;高强承压腔与摩擦块通过相贯方式连接,组成内部中空的腔体,腔体内部有与外部电压控制装置连接的励磁线圈;摩擦块与下部连接体滑动连接;下部连接体上连接有抗倾覆钢架,高强承压腔和摩擦块设置于抗倾覆钢架内部;上部连接体与下部连接体之间设置有多根预先施加相同预拉应变的SMA丝。本发明通过控制电压改变磁场大小,以此来改变摩擦块与接触面间的正压力,从而改变摩擦力,使其自适应于地震力,达到消耗地震能量的目的。
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公开(公告)号:CN109293304A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811203920.8
申请日:2018-10-16
申请人: 中铁第一勘察设计院集团有限公司 , 南宁轨道交通集团有限责任公司
IPC分类号: C04B28/04
摘要: 本发明涉及一种高延性水泥基材料及其方法,由高模量聚乙烯醇纤维、粉煤灰、砂、普通硅酸盐水泥、矿物掺合料、萘系高效减水剂、水混合制成。本发明作为耗能材料在工程中的应用,高延性水泥基复合材料较高的能量吸收和变形能力使其可用于抗震结构关键部位的梁、柱、墙以及梁柱节点等部位;作为修复材料在工程中的应用,高延性水泥基复合材料超高的韧性和独特的多缝开裂特性,使其在土木工程领域有着较广阔的应用空间。
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公开(公告)号:CN209513707U
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201821675514.7
申请日:2018-10-16
申请人: 中铁第一勘察设计院集团有限公司 , 南宁轨道交通集团有限责任公司
IPC分类号: G01N27/20
摘要: 本实用新型涉及一种集损伤监测及自修复功能的智能混凝土骨料装置,包括具有渗液口的储液装置,储液装置外包覆有压电陶瓷传感元件,压电陶瓷传感元件上有信号收发导线引出。本实用新型的压电陶瓷传感元件能采集振动引起的电阻抗变化,触发储液装置渗出修复材料对混凝土内部裂缝进行修复,具有内部缺陷和静动力损伤自监测及自触发式损伤修复的功能,能有效提高整个混凝土结构性能,延长使用寿命,具有广泛的市场前景。
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公开(公告)号:CN219604570U
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202321279352.6
申请日:2023-05-24
申请人: 中铁第一勘察设计院集团有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种地下室防水结构。现有地下室防水结构整体的强度不足,在雨水的渗透下容易造成墙体开裂,影响结构稳定。本实用新型包括顶板、与顶板相对设置的底板以及设置在顶板之间的侧墙;顶板上设有第一防水结构,底板上设有第二防水结构,侧墙上设有第三防水结构,第一与第三防水结构相互限位,第二与第三防水结构相互限位;顶板、顶板以及侧板构成地下室结构整体。本实用新型第一防水结构与第三防水结构相互限位,第二防水结构与第三防水结构相互限位能够加强防水结构之间的结构强度,从而加强整体结构的强度。
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公开(公告)号:CN218629792U
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202222592318.6
申请日:2022-09-29
申请人: 南宁轨道交通集团有限责任公司 , 中铁第一勘察设计院集团有限公司 , 中铁一局集团有限公司
摘要: 本实用新型提供的一种模拟基坑开挖的新型装置包括顶部敞口的模型箱、模型箱内填筑的土体、位于模型箱上部的地连墙模拟板、驱动地连墙模拟板水平运动的横向加载机构以及控制横向加载机构水平运动的控制模块。该装置通过调节好活动背板和地连墙模拟板的位置,能确定模拟基坑的宽深比,以实现模拟不同尺寸的基坑,还能够模拟不同尺寸基坑开挖时周围土体及周围建筑物的土体不同含水率的位移沉降变化过程,并且能通过土压力盒、位移传感器和摄像头精确获得开挖过程中土体受力情况和获取土体整体沉降的变化照片,从而得到不同尺寸的基坑开挖对周围土体以及周围建筑物的影响。
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