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公开(公告)号:CN115182238A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202211035756.0
申请日:2022-08-26
Applicant: 中交投资有限公司 , 北京新桥技术发展有限公司 , 中国矿业大学(北京) , 交通运输部公路科学研究所
Abstract: 本申请公开一种桥梁结构和桥梁建造方法,该桥梁结构包括墩柱防护层和盖梁防护层,盖梁防护层包括自下而上依次连接的高延性底层空心柱、中层空心柱以及顶层空心柱,各空心柱构成墩柱的浇筑模板及永久性防护层,各个空心柱之间通过定位自锁条连接;盖梁防护层包括高延性底板、侧板和端板,盖梁防护层构成盖梁的浇筑模板及永久性防护层,高延性底板、侧板和端板通过定位条和定位槽连接;盖梁钢筋与高延性底板、侧板和端板上的钢筋环共同绑扎;盖梁下层浇筑混凝土,上层浇筑高延性材料封顶。本申请的盖梁、墩柱防护层结构简单,便于装配;盖梁、墩柱防护层和封顶均为高延性材料,具有较高的抗腐蚀性,当产生微裂缝时还可以自愈合。
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公开(公告)号:CN113552121A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202111113760.X
申请日:2021-09-23
Applicant: 交通运输部公路科学研究所 , 北京新桥技术发展有限公司
Abstract: 本发明涉及一种水泥稳定碎石混合料拌和均匀性的评价方法,包括:对水泥稳定碎石混合料进行拌和,在拌和过程中在不同的时间点至少选取三个位点进行取样,得到样品;对所述样品进行EDTA滴定,测定EDTA的消耗量及每个时间点EDTA消耗量对应水泥剂量的极差值X;对所述样品进行筛分,得到样品的各筛孔通过率极差值的和RX和各筛孔通过率与标准值的差值的和T;将水泥剂量的极差值X、RX和T和预设值进行对比是否均匀。选用新的评价指标和计算方式,从水泥均匀性和级配均匀性两个方面实现了对刚拌和水泥稳定碎料均匀性的评价,而非待凝固成型后才对均匀性进行评价,有效地避免了凝固成型后均匀性指标不合格带来的重新处理的劣势。
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公开(公告)号:CN115046670A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210895869.1
申请日:2022-07-28
Applicant: 北京新桥技术发展有限公司 , 交通运输部公路科学研究所 , 四川睿安工程项目管理有限公司
Abstract: 本申请公开一种用于监控灌注桩浇筑过程的移动设备,包括:多个检测装置,包括抱箍和多个传感器盒,传感器盒内设有压力传感器,抱箍安装在浇筑导管上;同一检测装置内的各传感器串联连接,不同检测装置之间的传感器并联连接;移动平台,包括绕线盘和收纳挂钩,绕线盘用于收放主通讯线,多个收纳挂钩收纳检测装置及通讯线;计算装置,与主通讯线电连接。本申请,通过设置多个抱箍,将各个传感器分成各个高度,同一高度的传感器过抱箍集成,不同高度位置的传感器并联连接,进而通过一根通讯线就能获取全部检测数据;在下放和提拉的过程,通过绕线盘收放一根主通讯线,即可起到协同下放或者提拉各个压力传感器的作用,操作便捷。
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公开(公告)号:CN113552121B
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111113760.X
申请日:2021-09-23
Applicant: 交通运输部公路科学研究所 , 北京新桥技术发展有限公司
Abstract: 本发明涉及一种水泥稳定碎石混合料拌和均匀性的评价方法,包括:对水泥稳定碎石混合料进行拌和,在拌和过程中在不同的时间点至少选取三个位点进行取样,得到样品;对所述样品进行EDTA滴定,测定EDTA的消耗量及每个时间点EDTA消耗量对应水泥剂量的极差值X;对所述样品进行筛分,得到样品的各筛孔通过率极差值的和RX和各筛孔通过率与标准值的差值的和T;将水泥剂量的极差值X、RX和T和预设值进行对比是否均匀。选用新的评价指标和计算方式,从水泥均匀性和级配均匀性两个方面实现了对刚拌和水泥稳定碎料均匀性的评价,而非待凝固成型后才对均匀性进行评价,有效地避免了凝固成型后均匀性指标不合格带来的重新处理的劣势。
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公开(公告)号:CN112697635B
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110316969.X
申请日:2021-03-25
Applicant: 北京新桥技术发展有限公司 , 交通运输部公路科学研究所 , 山东高速股份有限公司
IPC: G01N5/02
Abstract: 本发明涉及再生粗集料测量技术领域,公开一种再生粗集料吸水率测试方法及系统,方法包括以下步骤:测量干燥的再生粗集料的质量m1;将盛有再生粗集料的网篮置于预设温度的水中使再生粗集料静置于水中1440min,分别采集吸水时长为T和1440min时再生粗集料的水中质量MT和M1;将再生粗集料取出擦拭至饱和面干状态,测量饱和面干状态的再生粗集料的质量m2;计算吸水时长为T时再生粗集料的吸水率WT=(MT+m2‑m1‑M1)/m1×100%。通过设置T可得到0min~1440min内任一时刻的吸水率,对再生粗集料的早期吸水率进行测试,尤其前10min的吸水率,便于预估再生粗集料对水泥混凝土坍落度的影响。
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公开(公告)号:CN112697635A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202110316969.X
申请日:2021-03-25
Applicant: 北京新桥技术发展有限公司 , 交通运输部公路科学研究所 , 山东高速股份有限公司
IPC: G01N5/02
Abstract: 本发明涉及再生粗集料测量技术领域,公开一种再生粗集料吸水率测试方法及系统,方法包括以下步骤:测量干燥的再生粗集料的质量m1;将盛有再生粗集料的网篮置于预设温度的水中使再生粗集料静置于水中1440min,分别采集吸水时长为T和1440min时再生粗集料的水中质量MT和M1;将再生粗集料取出擦拭至饱和面干状态,测量饱和面干状态的再生粗集料的质量m2;计算吸水时长为T时再生粗集料的吸水率WT=(MT+m2‑m1‑M1)/m1×100%。通过设置T可得到0min~1440min内任一时刻的吸水率,对再生粗集料的早期吸水率进行测试,尤其前10min的吸水率,便于预估再生粗集料对水泥混凝土坍落度的影响。
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公开(公告)号:CN119437899A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202510039786.6
申请日:2025-01-10
Applicant: 北京新桥技术发展有限公司 , 交通运输部公路科学研究所
Abstract: 本申请公开了一种ECC材料的测试方法及其相关装置,涉及材料测试技术领域。该ECC材料的测试方法包括:获取所述ECC材料的拉伸测试数据;所述拉伸测试数据至少包括拉伸应力应变函数、多个拉伸应力值、与拉伸应力值一一对应的拉伸应变值和测试时间值;基于所述拉伸测试数据,获取第一特征值和第二特征值;基于所述第一特征值和所述第二特征值,获取应变硬化能力分数;基于所述应变硬化能力分数,确定所述ECC材料的应变硬化能力。本申请通过ECC材料的测试方法,能够对ECC材料的应变硬化能力进行准确比较,利于在各种工程中选择适用的ECC材料。
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公开(公告)号:CN114964154B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210900394.0
申请日:2022-07-28
Applicant: 北京新桥技术发展有限公司 , 交通运输部公路科学研究所
Abstract: 本发明公开一种灌注桩浇筑过程监控系统,包括:传感器模块,包括第一、第二以及第三传感器单元,按照上、中、下三个不同高度安装在浇筑导管上,第一传感器单元、第二传感器单元以及第三传感器单元分别用于检测各自在灌注桩中所在位置的压强;通讯线,与传感器模块电连接,用于传输传感器模块检测到的压强数据;处理模块,通过通讯线与传感器模块电性连接。通过设置三个不同高度的传感器单元,在拔提浇筑导管的过程中,通过计算特定的压强差,当第二传感器单元位于混凝土液面时,该压强差达到最大值,同时第二传感器的高度也与浇筑物的高度相同,基于此特定的压强差,不仅可以确定何时停止拔提浇筑导管,而且还可以协同计算得到此时的浇筑物高度。
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公开(公告)号:CN111187035A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201811351050.9
申请日:2018-11-15
Applicant: 北京新桥技术发展有限公司 , 交通运输部公路科学研究所
IPC: C04B28/02
Abstract: 本发明公开了一种机制砂泵送混凝土配合比设计方法,属于建筑材料设计与制备技术领域,该方法根据超填充的思想和混凝土全级配的概念,提出了净浆的富浆系数K1和砂浆的富浆系数K2。通过基本理论计算及大量试验验证,提出了一种机制砂泵送混凝土的配合比设计方法。新型配合比设计方法中,各组分质量是关于去除石粉机制砂的空隙率、石子空隙率、净浆富浆系数、砂浆富浆系数、石粉含量、水灰比等因素的函数,从设计方面解决了现有机制砂混凝土配合比设计方法因忽略集料自身物理特性而出现的集料组成设计不合理的问题,为机制砂混凝土的配合比设计提供了一种新方法。
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公开(公告)号:CN119437899B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510039786.6
申请日:2025-01-10
Applicant: 北京新桥技术发展有限公司 , 交通运输部公路科学研究所
Abstract: 本申请公开了一种ECC材料的测试方法及其相关装置,涉及材料测试技术领域。该ECC材料的测试方法包括:获取所述ECC材料的拉伸测试数据;所述拉伸测试数据至少包括拉伸应力应变函数、多个拉伸应力值、与拉伸应力值一一对应的拉伸应变值和测试时间值;基于所述拉伸测试数据,获取第一特征值和第二特征值;基于所述第一特征值和所述第二特征值,获取应变硬化能力分数;基于所述应变硬化能力分数,确定所述ECC材料的应变硬化能力。本申请通过ECC材料的测试方法,能够对ECC材料的应变硬化能力进行准确比较,利于在各种工程中选择适用的ECC材料。
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