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公开(公告)号:CN115717351B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202211540627.7
申请日:2022-12-02
申请人: 北京市政建设集团有限责任公司 , 北京高新市政工程科技有限公司 , 北京工业大学
摘要: 本发明公开了一种道路水平检测仪,包括底座和所述底座上端固定连接的圆盘,所述圆盘上端固定连接有套筒,所述套筒内滑动连接有立柱,所述立柱上端铰接平衡板,所述平衡板两端分别安装有检测设备,所述检测设备包括L型板、固定板、刻度尺,L型板铰接在所述平衡板上,所述固定板固定连接在所述L型板上,所述刻度尺滑动连接在所述固定板与所述L型板上,所述L型板上安装有清理部件,所述清理部件包括气囊、安装板、齿轮、竖板、转轴、挤压块、排气腔、输气管,本发明通过排气腔将气体吹升至位于刻度尺下侧的地面上,能够对地面上的灰尘以及颗粒吹散,使得刻度齿下端能够接触路面上并非灰尘或路面的颗粒上,影响测量精度。
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公开(公告)号:CN115824152A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211540628.1
申请日:2022-12-02
申请人: 北京市政建设集团有限责任公司 , 北京高新市政工程科技有限公司 , 北京工业大学
摘要: 本发明公开了一种基于北斗卫星导航系统的道路沉降监测装置,包括插设在土壤内的套筒,所述套筒分为上端部和下身部,所述套筒的下身部内竖直设有监测杆,所述套筒表面套设有保护筒,所述保护筒表面对称开设有安装槽,两个所述安装槽内均滑动安装有卡块,两个所述安装槽内均开设有通孔,两个所述通孔内均滑动安装有顶杆,所述套筒的上端部内固定安装有筒盖。本发明通过将保护筒套设在套筒周围,然后在通过卡块、顶杆的相互配合,在安装筒盖时,通过带动顶杆竖直向下移动进而带动两个卡块相互远离,使卡块卡入到土壤内,提高保护筒的稳定性,防止保护筒发生偏移,对监测装置起到保护的作用,减小数据偏差。
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公开(公告)号:CN115808154A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211540516.6
申请日:2022-12-02
申请人: 北京市政建设集团有限责任公司 , 北京高新市政工程科技有限公司 , 北京工业大学
摘要: 本发明公开了一种基于卫星定位的道路路基沉降监测装置,包括中央处理器和开设与待测地面上方的基准槽,所述待测地面包括上方的表面层和下方的深埋层,所述基准槽贯穿表面层并与深埋层连通,所述基准槽的内部设置有固定柱,所述固定柱的底部插入至深埋层内部,所述固定柱的周向侧壁设置有防塌层,所述固定柱的上端固定有信号发射器,所述表面层的上端开设有多个检测槽,每个所述检测槽的内壁均固定有安装块。本发明中,通过设置旋转分离装置,能够在转动锁紧杆时,实现竖直转杆和凸块的旋转,从而能够实现卡块与通槽的分离,进而能够快速实现支撑柱的取出,从而可便于对信号接收器的拆卸检修以及后续的重复使用,可减少资源的浪费。
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公开(公告)号:CN117390381A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311166997.3
申请日:2023-09-11
申请人: 北京市政建设集团有限责任公司 , 北京高新市政工程科技有限公司 , 北京工业大学
IPC分类号: G06F18/20 , G06F18/213 , G06F30/23 , G06Q50/08 , G06N3/044 , G06N3/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种基于深度学习的地下连续墙接头缝渗漏预测方法及装置,涉及基坑支护防水技术领域,包括获取第一信息和第二信息;将第一信息进行预处理和转化得到地下连续墙工程时空数据;根据地下连续墙工程时空数据和预设的深度学习算法建立渗漏量预测模型;根据第二信息和渗漏量预测模型得到推荐方案。本发明基于深度学习算法建立地下连续墙接头缝渗漏预测模型,通过获取历史项目的地层分布图、地下连续墙接缝加固方案和渗漏量监测数据,以及当前施工区域的地层分布图,预测地下连续墙接头缝的渗漏量,从而得出建议的施工参数和对应的渗漏量预测值,为地下连续墙施工提供可靠的渗漏量预测和优化施工方案的指导。
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公开(公告)号:CN117390381B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202311166997.3
申请日:2023-09-11
申请人: 北京市政建设集团有限责任公司 , 北京高新市政工程科技有限公司 , 北京工业大学
IPC分类号: G06F18/20 , G06F18/213 , G06F30/23 , G06Q50/08 , G06N3/044 , G06N3/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种基于深度学习的地下连续墙接头缝渗漏预测方法及装置,涉及基坑支护防水技术领域,包括获取第一信息和第二信息;将第一信息进行预处理和转化得到地下连续墙工程时空数据;根据地下连续墙工程时空数据和预设的深度学习算法建立渗漏量预测模型;根据第二信息和渗漏量预测模型得到推荐方案。本发明基于深度学习算法建立地下连续墙接头缝渗漏预测模型,通过获取历史项目的地层分布图、地下连续墙接缝加固方案和渗漏量监测数据,以及当前施工区域的地层分布图,预测地下连续墙接头缝的渗漏量,从而得出建议的施工参数和对应的渗漏量预测值,为地下连续墙施工提供可靠的渗漏量预测和优化施工方案的指导。
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公开(公告)号:CN115717351A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211540627.7
申请日:2022-12-02
申请人: 北京市政建设集团有限责任公司 , 北京高新市政工程科技有限公司 , 北京工业大学
摘要: 本发明公开了一种道路水平检测仪,包括底座和所述底座上端固定连接的圆盘,所述圆盘上端固定连接有套筒,所述套筒内滑动连接有立柱,所述立柱上端铰接平衡板,所述平衡板两端分别安装有检测设备,所述检测设备包括L型板、固定板、刻度尺,L型板铰接在所述平衡板上,所述固定板固定连接在所述L型板上,所述刻度尺滑动连接在所述固定板与所述L型板上,所述L型板上安装有清理部件,所述清理部件包括气囊、安装板、齿轮、竖板、转轴、挤压块、排气腔、输气管,本发明通过排气腔将气体吹升至位于刻度尺下侧的地面上,能够对地面上的灰尘以及颗粒吹散,使得刻度齿下端能够接触路面上并非灰尘或路面的颗粒上,影响测量精度。
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公开(公告)号:CN117189072A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311287231.0
申请日:2023-10-07
发明人: 司典浩 , 王文正 , 郭飞 , 林伊欣 , 张永恒 , 赵云辉 , 雷铭 , 李波 , 孟祥韬 , 林雪冰 , 何富思 , 张泽林 , 刘明华 , 赵晨阳 , 孟庆龙 , 高健 , 高峥宇 , 杨帆 , 梁玉星
IPC分类号: E21B45/00
摘要: 本发明提供了一种动力头钻速计算方法与装置,其中,该装置包括:霍尔转速传感器,设置旋挖钻机的动力头上,用于采集动力头的原始钻速信号,并将原始钻速信号上传到信号处理模块;信号处理模块用于对原始钻速信号进行模数转换和去噪得到动力头的钻速;温度检测传感器,设置在霍尔转速传感器上,用于采集霍尔转速传感器的工作温度;温度信号采集处理电路,与温度检测传感器连接;温度补偿模块,与温度信号采集处理电路连接,设置在霍尔转速传感器上,用于将霍尔转速传感器的工作温度调整到最优温度。本发明通过在旋挖钻机上设置信号处理模块和温度补偿模块可以去除噪声和温度因素的影响,使霍尔转速传感器采集的钻速信息更加准确。
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公开(公告)号:CN117128002A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311042701.7
申请日:2023-08-18
申请人: 北京市政建设集团有限责任公司 , 智动时代(北京)科技有限公司 , 北京高新市政工程科技有限公司
发明人: 孔恒 , 姜建胜 , 王文正 , 林雪冰 , 谭建忠 , 花延杰 , 司典浩 , 雷铭 , 李波 , 孟祥韬 , 李想 , 徐刚 , 关冀新 , 康瑞华 , 袁东 , 张冰 , 郑昊 , 马景霞 , 刘文倩 , 赵秀海
摘要: 本发明是一种高效的脉冲摆振移动喷浆方法,具体为:混凝土通过浆料软管将加压混凝土输送至混凝土喷浆头,再喷射到需要覆盖混凝土的设计施工作业面的表面,混凝土喷浆头安装在摆振马达的摆动轴上,由摆振马达驱动产生往复微幅振动模拟脉冲,混凝土喷浆头和摆振马达的总成安装在摆动马达的摆动轴上,在微幅振动垂直方向通过摆动马达按照覆盖需要设定中幅或者小幅往复摆动喷射带宽,混凝土喷浆头、摆振马达和摆动马达的总成安装在在伸缩臂臂端,伸缩臂装在移动回转驱动组件的转盘上,通过控制伸缩臂和移动回转驱动组件按照要喷浆的表面设定或操作移动方向、移动轨迹以及喷射靶距。本发明可以实现脉冲喷浆、重复叠加和定向定速控制移动高效喷浆。
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公开(公告)号:CN116591688A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310705100.3
申请日:2023-06-14
申请人: 北京市政建设集团有限责任公司 , 北京高新市政工程科技有限公司
IPC分类号: E21D5/04
摘要: 本发明提供了一种控制地层变形的竖井注浆止水施工方法,属于富水地层止水加固技术领域,包括以下步骤:在地下水位线以上0.5‑1.0m的竖井底面位置喷射封底混凝土进行待开挖地层封底作业;在竖井四侧边墙位置进行斜孔注浆止水施工;竖井底面位置直孔注浆止水施工;在四侧边墙采用袖阀管补充止水的形式加固注浆施工,竖井底面注浆补充止水加固施工。本发明提供的一种控制地层变形的竖井注浆止水施工方法,通过以控制注浆压力为主、控制注浆量为辅的方法,分段分次在富水地层中注入浆液,避免引起周边地层产生较大变形。通过将注浆施工按作用分为止水及止水加固并重两方面,实现富水地层的快速止水,且保证开挖作业时地层的整体稳定性。
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公开(公告)号:CN116429284A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310309969.6
申请日:2023-03-27
申请人: 中国矿业大学(北京) , 北京市政建设集团有限责任公司 , 北京高新市政工程科技有限公司
IPC分类号: G01K11/32 , G01K11/324 , G01K1/14
摘要: 一种基于DTS测温技术的大体积混凝土温度监测方法,包括:a)以基坑形心为中心在水平方向呈辐射状均匀布设水平光纤,并沿筏板厚度方向以S形布设垂直光纤;b)将水平光纤和垂直光纤与钢筋网耦合;c)再将水平光纤和垂直光纤与光纤解调仪连接,构成分布式光纤测温系统;d)在筏板基础灌注完毕后,通过光纤解调仪分析光纤测得的温度变化,当温度变化趋于稳定时停止监测。通过在筏板基础内布设水平和垂直光纤,通过分布式光纤解调仪采集大体积混凝土温度变化并分析数据得出混凝土温度场,从而实时准确地监测混凝土在浇筑过程中的温度变化,能对混凝土的温度控制进行精确有效指导,既满足大范围温度监测的需要,又提高测量精度,而且监测成本低,抗干扰能力强,稳定性更好。
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