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公开(公告)号:CN117513992A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311540771.5
申请日:2023-11-20
申请人: 丽水正阳电力建设有限公司
发明人: 苏军峰 , 解志良 , 季伟 , 陆文彪 , 王灿灿 , 潘明华 , 叶向阳 , 胡琮汀 , 胡昊 , 井志龙 , 潘科宇 , 徐清波 , 殷明 , 滕彪 , 郑众安 , 黄祖金 , 吴群雄
摘要: 本发明提供可拆分山地履带式钻机,属于钻探设备技术领域,包括安装座,所述安装座上设置有动力装置、行走装置和泵站,其特征在于,所述安装座上还设置有钻进系统,且钻进系统包括减速机、升降旋转机构、折叠机构和固定连接机构;通过模块化、自主移动式、可拆分结构设计的微型桩专用钻机进行山地微型桩基础施工,该钻机单个模块或可拆解单体最大重量不超过八百千克,模块间采用机械卡槽和螺栓安装等连接,运输、拆装方便,施工人员经培训后容易上手操作,实现机械化换人,在安全保障方面避免了掏挖施工深基坑作业情况,减少施工人员在有限空间作业,施工风险等级从三级降低为四级,提高施工效率,同时极大地提高了施工安全性。
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公开(公告)号:CN109912272B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201811641906.6
申请日:2018-12-29
申请人: 丽水正阳电力建设有限公司 , 丽水市正阳电力设计院有限公司 , 北方工业大学 , 宜春市鸿辉新型机电有限公司
IPC分类号: C04B28/04 , E04H12/12 , C04B111/56
摘要: 本发明公开了一种超高强混凝土及使用该超高强混凝土制成的薄壁电杆,一种超高强混凝土,以质量份记,原料包括:水泥1000‑1200份,水180‑250份,硅灰180‑200份,石英砂1200‑1700份,减水剂15‑20份,增强纤维210‑240份,一种使用上述超高强混凝土制成的薄壁电杆,薄壁电杆为中空结构,采用离心成型工艺制成。本发明在水泥中加入硅灰、石英砂、减水剂和增强纤维,并采用适当的配合比,制备出强度等级可达到C120‑C150的超高强混凝土,采用钢纤维和碳纤维作为增强纤维,且在碳纤维表面接枝聚丙烯酸,改善了碳纤维的分散性,该超高强混凝土抗压强度高、抗变形能力强、密度大、孔隙率低,使用该超高强混凝土的制成的薄壁电杆在保证电杆成型质量和刚度的条件下,可使壁厚大大减小,方便运输。
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公开(公告)号:CN109457868B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201810752163.3
申请日:2018-07-10
申请人: 国网浙江省电力有限公司丽水供电公司 , 国家电网有限公司 , 丽水正阳电力建设有限公司
摘要: 本发明涉及建筑施工领域,尤其涉及一种钢管混凝土柱脚节点及其施工方法。它包括钢管混凝土柱、混凝土基础及组合法兰,钢管混凝土柱包括内钢管、外钢管及浇筑在内钢管与外钢管之间的核心混凝土层,组合法兰由内圈柔性锻造法兰及外圈刚性法兰连接构成,内圈柔性锻造法兰焊接在内钢管的底部,外圈刚性法兰焊接在外钢管的底部,所述外圈刚性法兰通过若干地脚螺栓固定在混凝土基础上,地脚螺栓位于核心混凝土层的外侧,核心混凝土层通过若干锚杆固定在混凝土基础上。本发明施工便捷、人力消耗小且连接强度高。
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公开(公告)号:CN118187051A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410235912.0
申请日:2024-03-01
申请人: 丽水正阳电力建设有限公司
发明人: 苏军峰 , 解志良 , 季伟 , 陆文彪 , 王灿灿 , 潘明华 , 秦邦津 , 叶向阳 , 胡琮汀 , 胡昊 , 井志龙 , 潘科宇 , 徐清波 , 殷明 , 滕彪 , 郑众安 , 黄祖金 , 吴群雄 , 张鑫磊 , 陈晓飞
摘要: 本发明涉及一种以变截面桩为基础的桩锚复合桩基结构,包括锚杆和变截面桩,锚杆与变截面桩之间通过连接构件连接,所述连接构件上安装多个斜撑的锚索,每个锚索穿过土层并将锚索的末端固定在岩层中。该复合桩基结构克服土壤和岩石之间的转换,提高施工效率,且提高变截面桩的承载性能。
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公开(公告)号:CN116876488A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311067570.8
申请日:2023-08-23
申请人: 丽水正阳电力建设有限公司 , 国网浙江省电力有限公司丽水供电公司 , 丽水市正阳电力设计院有限公司 , 浙江鑫安能源建设有限公司
摘要: 本发明公开了一种电力拆分履带式微型桩机,包括行走装置,所述行走装置由至少两个行走机构拼接组成,行走机构的两侧均设置有行走履带组件;连接板,所述连接板至少为两块,当至少两个行走机构并排设置后,由至少两块连接板呈上下分布方式自行走机构的一侧插入于行走机构预设的装配槽内;至少两个行走机构的同一侧各开设一个凹槽,当行走机构连接于一体后,由两个拼接的凹槽形成一个操作腔;打孔机构安装于任意行走机构的上端,且打孔机构的旋转驱动端位于操作腔的上端面,本发明桩机采用拆分为两模块设计,适应复杂地形,降低环境破坏;电力驱动实现微型化,桩机配备抽拉输送板和活动扶持机构,实现钻杆的自动输送与精确安装,大幅提升施工效率与精确度,减少人工作业风险。
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公开(公告)号:CN118230632A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410235911.6
申请日:2024-03-01
申请人: 丽水正阳电力建设有限公司
发明人: 苏军峰 , 解志良 , 季伟 , 陆文彪 , 王灿灿 , 潘明华 , 秦邦津 , 叶向阳 , 胡琮汀 , 胡昊 , 井志龙 , 潘科宇 , 徐清波 , 殷明 , 滕彪 , 郑众安 , 黄祖金 , 吴群雄 , 张鑫磊 , 陈晓飞
IPC分类号: G09B25/00
摘要: 本发明涉及一种模拟桩锚复合基础施工过程的试验装置,包括模型箱、模型桩基、动力系统和监测系统,所述模型箱内设置模拟基层,模型桩基竖向设于基层内,实现桩锚基础同时受水平+竖向荷载时的桩土相互作用可视化的实验装置,为桩锚复合基础的研究提供更全面的基础。
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公开(公告)号:CN112301296B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202010817923.1
申请日:2020-08-14
IPC分类号: C22C47/04 , C22C47/20 , C22C49/06 , C22C49/14 , C22C101/10 , C22C121/00
摘要: 本发明涉及铝合金制备技术领域,公开了一种堆垛热压法制备碳改性铝基复合材料的方法,包括以下步骤:(1)将碳材料与表面活性剂水溶液混合后,干燥,获得包覆有表面活性剂的碳材料;(2)将包覆有表面活性剂的碳材料分散到有机树脂中,制成涂料;(3)将涂料均匀喷涂于经过喷砂的铝片表面,固化成型,获得涂覆有碳材料涂层的铝片;(4)将多块涂覆有碳材料涂层的铝片堆垛在一起,经热压处理后,获得碳改性铝基复合材料。本发明的方法操作简单,能耗较低,对设备的要求小,生产成本较低,并能使碳材料均匀分散在铝片之间,同时改善两者之间的界面结合,使制得的复合材料具有更好的导热性能。
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公开(公告)号:CN112111665B
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202010826292.X
申请日:2020-08-17
摘要: 本发明涉及铝合金制备技术领域,公开了一种真空压力浸渗法制备碳改性铝合金复合材料的方法,包括以下步骤:将陶瓷颗粒与阳离子表面活性剂水溶液充分混合后,干燥,获得包覆有阳离子表面活性剂的陶瓷颗粒;将碳材料与包覆有阳离子表面活性剂的陶瓷颗粒加入水中,在搅拌下进行静电自组装后,干燥,获得复合颗粒;将复合颗粒与发泡剂混合均匀后,进行热压烧结,获得多孔预制体;在真空压力浸渗设备中,将铝合金锭熔化并浸渗到多孔预制体中,冷却后获得碳改性铝合金复合材料。本发明的方法能有效改善铝合金与碳材料之间的相容性,制备过程中的预制体不易开裂,且铝合金能充分填充于预制体的孔隙中,因而能获得抗拉强度和导热性能更好的复合材料。
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公开(公告)号:CN112301296A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202010817923.1
申请日:2020-08-14
IPC分类号: C22C47/04 , C22C47/20 , C22C49/06 , C22C49/14 , C22C101/10 , C22C121/00
摘要: 本发明涉及铝合金制备技术领域,公开了一种堆垛热压法制备碳改性铝基复合材料的方法,包括以下步骤:(1)将碳材料与表面活性剂水溶液混合后,干燥,获得包覆有表面活性剂的碳材料;(2)将包覆有表面活性剂的碳材料分散到有机树脂中,制成涂料;(3)将涂料均匀喷涂于经过喷砂的铝片表面,固化成型,获得涂覆有碳材料涂层的铝片;(4)将多块涂覆有碳材料涂层的铝片堆垛在一起,经热压处理后,获得碳改性铝基复合材料。本发明的方法操作简单,能耗较低,对设备的要求小,生产成本较低,并能使碳材料均匀分散在铝片之间,同时改善两者之间的界面结合,使制得的复合材料具有更好的导热性能。
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公开(公告)号:CN112143986A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010807400.9
申请日:2020-08-12
摘要: 本发明涉及铝合金制备领域,公开了一种定向分布的预应力碳纤维增强铝基复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)对同向排列的碳纤维施加预张力,用模具固定,获得定向排列的碳纤维;(2)在模具中倒入表面活性剂的水溶液,充分浸润后,干燥,获得包覆有表面活性剂的碳纤维;(3)在模具中倒入铝液,超声震荡后,冷却,获得碳纤维增强铝基复合材料。本发明的制备方法通过在碳纤维外包覆表面活性剂,能有效改善碳纤维与铝基体之间的相容性,提高复合材料的力学性能和导热性能。
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