一种桥梁施工监测可视化管理系统

    公开(公告)号:CN115334124B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211247902.6

    申请日:2022-10-12

    摘要: 本发明涉及桥梁施工技术领域,具体涉及一种桥梁施工监测可视化管理系统;包括信息采集单元、可视化管理单元和手持移动单元;本发明对桥墩信息、桥墩施工区域的环境信息以及现场施工的视频信息进行采集,并进行远程显示,使得管理人员能够查看所接收的信息,同时,会对所采集的环境信息、桥墩信息进行运算,将运算结果与相应的阈值进行对比,来确定是否存在施工安全隐患等问题,并将对比结果进行显示,从而能够实现可视化的管理效果,在出现异常时,会产生预警指令,以便管理人员能够向桥梁施工人员远程发送指令,此外,施工人员可以调取预设方案,以便更好的处理异常问题,提升了对于异常出题的处理效率。

    改进型肯特指数法的桥梁施工风险评估方法

    公开(公告)号:CN115170001B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211086866.X

    申请日:2022-09-07

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/08

    摘要: 本发明公开一种改进型肯特指数法的桥梁施工风险评估方法,涉及桥梁施工风险评估,解决的技术问题是提高桥梁施工风险评估能力。采用的方案是本发明方法通过改进型肯特指数法实现桥梁施工风险评估,其中改进型肯特指数法的工作方法为:步骤一、提取造成桥梁施工风险的数据信息集合;通过Sobel算子检测模型对桥梁施工风险的数据信息集合的数据特征信息进行提取,步骤二、设置肯特指数;其中肯特指数包括基本指数、后果指数、施工指数、外界环境指数和设计指数;步骤三、在肯特指数法中引入各种数据系数,并实现数据信息的融合,步骤四、输出肯特指数法评估结果。本发明大大提高了桥梁施工风险评估能力。

    一种用于辅助浇筑跨线叠合梁的翼板砼的悬挑支撑结构

    公开(公告)号:CN115652796A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211363533.7

    申请日:2022-11-02

    摘要: 本发明公开了一种用于辅助浇筑跨线叠合梁的翼板砼的悬挑支撑结构,包括翼板模板、悬挑支撑架、调平顶推机构;翼板模板用于成型翼板砼;悬挑支撑架位于翼板模板的正下方,悬挑支撑架上靠近跨线叠合梁的腹板的一侧设有多个紧固件,紧固件用于与跨线叠合梁的腹板固定连接;调平顶推机构设于悬挑支撑架上,且位于翼板模板的正下方,并承托翼板模板。通过悬挑支撑架与腹板固定连接,从而使得悬挑支撑架能够作为翼板模板的支撑基础,即使得翼板模板可以悬空在下方公路的上方,进而使得浇注翼板砼时,下方公路可以正常通路。而且,通过调平顶推机构对翼板模板进行承托,基于调平顶推机构可以调节翼板模板的高度,从而能够适当地调节翼板砼的斜度和厚度。

    一种桥梁施工用激光测距仪

    公开(公告)号:CN115343717A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202211272959.1

    申请日:2022-10-18

    摘要: 本发明属于桥梁工程技术领域,尤其为一种桥梁施工用激光测距仪,包括激光测距仪本体和防护箱,所述激光测距仪本体的左右两侧均设有防护壳,每个防护壳的内定壁和防护壳的内底壁均固定连接有三个阻尼垫,两组阻尼垫相互靠近的一端分别与激光测距仪本体的上表面和激光测距仪本体的底面固定连接。本发明通过设置防护壳、减震弹簧、阻尼柱和阻尼垫,能够组合成减震缓冲结构,实现对激光测距仪本体的外部安全防护,同时通过设置的螺纹槽、螺柱和紧固螺母,能够实现激光测距仪本体螺栓安装,便于激光测距仪本体的快速拆装,并通过与握持把套和指槽的配合,通过采用具有行波测距能力的激光测距,提高了测距精度。

    一种桥梁施工设备操控的前端设备控制方法

    公开(公告)号:CN115174648A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202211086943.1

    申请日:2022-09-07

    摘要: 本发明公开一种桥梁施工设备操控的前端设备控制方法,涉及控制技术领域,解决的技术问题是前端设备控制,采用的方案为步骤一、输入操控桥梁施工设备前端设备的数据信息控制命令,并将输入的数据信息控制命令通过主‑从区块链结构模型实现不同数据控制命令的信息传递;步骤二、通过大众分类排序算法模型实现不同前端设备通信交互节点的关联,将前端设备接收的数据信息命令通过通信标签的方式实现不同信息的交互,以提高数据交互能力;步骤三、通过通信判断函数实现不同前端设备通信交互节点数据信息的通信以及通信故障诊断判断。能够实现数据信息的远程数据控制和远程信息分享,大大提高了数据信息处理和应用能力。

    改进型肯特指数法的桥梁施工风险评估方法

    公开(公告)号:CN115170001A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202211086866.X

    申请日:2022-09-07

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/08

    摘要: 本发明公开一种改进型肯特指数法的桥梁施工风险评估方法,涉及桥梁施工风险评估,解决的技术问题是提高桥梁施工风险评估能力。采用的方案是本发明方法通过改进型肯特指数法实现桥梁施工风险评估,其中改进型肯特指数法的工作方法为:步骤一、提取造成桥梁施工风险的数据信息集合;通过Sobel算子检测模型对桥梁施工风险的数据信息集合的数据特征信息进行提取,步骤二、设置肯特指数;其中肯特指数包括基本指数、后果指数、施工指数、外界环境指数和设计指数;步骤三、在肯特指数法中引入各种数据系数,并实现数据信息的融合,步骤四、输出肯特指数法评估结果。本发明大大提高了桥梁施工风险评估能力。

    水泥搅拌桩钻头
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114809925A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210600207.7

    申请日:2022-05-27

    IPC分类号: E21B10/42 E21B17/00 E02D5/46

    摘要: 本发明公开了一种水泥搅拌桩钻头,包括钻杆主体、若干个正转叶片、反转机构,正转叶片的下部设置有多个第一钛合金锯齿,若干个正转叶片固定于钻杆主体的两侧;反转机构包括上侧环形部、2个上层反转片、2个中层反转片、2个下层反转片、2个连接板,2个上层反转片衔接于上侧环形部的两侧,中层反转片位于上层反转片的正下方,下层反转片位于中层反转片的正下方,上层反转片、中层反转片、下层反转片的下部均设置有多个第二钛合金锯齿,第一钛合金锯齿、第二钛合金锯齿均呈U型。采用若干个正转叶片、反转机构的配合进行钻进加工,增强钻进过程中切土能力,使水泥和土体混合均匀,提升桩身完整性。

    一种桥梁应力检测系统
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115420410B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211367570.5

    申请日:2022-11-03

    摘要: 本发明公开一种桥梁应力检测系统,应用于检测技术领域;解决的技术问题是桥梁应力检测数据准确率低,采用的技术方案是桥梁应力检测系统,包括前置放大器、辅助检测模块、应力传感器单元、数据库模块、应力预估模块、应力检测模块、差异性分析模块、移动终端模块、范围标记模块和异常提示模块。采用分布式光纤传感器对桥梁的进行应力检测,并结合准直结构的法布里‑‑‑‑罗干涉仪通过对比光程差的方法对桥梁长度距离测量。光纤传感器通过测量这两个反射峰的波长移动就可以同时测量桥梁温度和应变。本发明实施方案可以实时判定出桥梁故障发生事件,大大提高了桥梁振动变化的感知能力,与移动终端模块相连接可以方便维护人员远程监测桥梁的安全状况。

    一种桥梁应力检测系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115420410A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211367570.5

    申请日:2022-11-03

    摘要: 本发明公开一种桥梁应力检测系统,应用于检测技术领域;解决的技术问题是桥梁应力检测数据准确率低,采用的技术方案是桥梁应力检测系统,包括前置放大器、辅助检测模块、应力传感器单元、数据库模块、应力预估模块、应力检测模块、差异性分析模块、移动终端模块、范围标记模块和异常提示模块。采用分布式光纤传感器对桥梁的进行应力检测,并结合准直结构的法布里‑‑‑‑罗干涉仪通过对比光程差的方法对桥梁长度距离测量。光纤传感器通过测量这两个反射峰的波长移动就可以同时测量桥梁温度和应变。本发明实施方案可以实时判定出桥梁故障发生事件,大大提高了桥梁振动变化的感知能力,与移动终端模块相连接可以方便维护人员远程监测桥梁的安全状况。

    一种桥梁盖梁加固工艺
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114753270A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210320864.6

    申请日:2022-03-29

    摘要: 本发明公开了一种桥梁盖梁加固工艺,包括如下步骤:S10、新加固混凝土的制备步骤:称取如下原料:水泥、粉煤灰、碎石、砂、水、减水剂、膨胀剂、纤维素纤维、钢纤维;S20、现场加固步骤,具体包括以下步骤:S21)搭设支撑托架;S22)凿毛;S23)植筋;S24)搭设底模托架;S25)安装模板;S26)浇筑;S27)拆模养生。本发明从材料补偿收缩性能、抗裂等性能、尤其是与匀质性之间相互协调,优化设计进而各性能协同发挥提高加固混凝土的耐久性和力学性能,保证这种加固混凝土的均匀性;再结合现场凿毛、植筋、浇筑、养护成套施工工艺,保证加固混凝土与原有混凝土的黏结性、整体性、抗裂性,进而协同受力,达到优异的加固效果。