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公开(公告)号:CN119005798A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411089593.3
申请日:2024-08-09
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨衢安交通科技有限公司
IPC: G06Q10/0639 , E01C23/01 , G01C5/00 , G01B21/08 , G01N19/04 , G06Q50/08 , G06F18/25 , G06F18/2131 , G06N3/0442 , G06F18/214 , G06N20/20 , G06N5/01 , G06F18/243 , G06F18/2433
Abstract: 本发明提供一种环保沥青路面结构强度的检测系统,包括:路面数据采集模块、路面数据处理模块、路面数据分析模块以及异常预警模块;路面数据采集模块,用于采集环保沥青路面数据;路面数据处理模块,用于处理环保沥青路面数据,获得路面结构强度指数模型;路面数据分析模块,用于基于路面结构强度指标以及路面结构强度指数模型,对环保沥青路面结构强度进行评估,获得评估结果;异常预警模块,用于基于评估结果,进行环保沥青路面异常预警。本发明通过对环保沥青路面结构强度的检测,为沥青材料优化以及路面养护提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN113418798A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110518441.0
申请日:2021-05-12
Applicant: 哈尔滨衢安交通科技有限公司
Abstract: 一种沥青混合料低温抗裂性能评价方法,属于道路工程领域。所述方法为:将半圆试件置于环境箱中,环境温度为所在地区极端最低温度±0.5℃,保温不少于2h,加载测试在环境箱中完成;采用三点加载模式,压头尖端应具有接触曲率,试件放置于两支水平放置的圆柱形钢辊之上;调整试件位置使压头对准试件中心,微调压头位置使其与试件接触;加载模式选择试件顶端恒定竖向压位移速率的控制模式;采用激光传感器采集并记录压力和位移变化,当荷载下降至0.1kN时,停止试验,绘制数据图,然后进行评价。本发明的半圆试件可以有效缓解试件边缘应力集中现象。且沥青混合料半圆试件容易获取,加之SCB试验操作相对简单,试验设备比较容易加工和改造。
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公开(公告)号:CN119638273A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411993524.5
申请日:2024-12-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B26/26
Abstract: 本发明公开了一种精分离废旧沥青混合料细料预制砌块及其制备方法,属于道路工程技术领域,包括以下步骤:将沥青路面回收料通过精细化设备进行精细化处理,并进行振动筛分得到沥青路面回收料细料;通过燃烧法检测沥青路面回收料细料中老化沥青的质量;将沥青路面回收料细料置于烘箱中进行预热保温,预热保温结束后,将沥青路面回收料细料置于拌和锅中进行加热拌和,并根据老化沥青质量加入再生剂继续拌和,结束后得到再生沥青混合料;将再生沥青混合料装入模具中加载成型,制得精分离废旧沥青混合料细料预制砌块。本发明可实现沥青混合料回收料细集料的充分利用与高价值回收。
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公开(公告)号:CN117910261A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410083337.7
申请日:2024-01-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种道路标线亮度仿真方法,属于道路工程领域。所述方法为:根据汽车前照灯类型,利用SolidWorks软件输出汽车前照灯反射器模型方程,导入至TracePro进而构建汽车前照灯模型;赋予汽车前照灯模型光源属性,在距离光源25m位置处设置观察屏,调整、检验光源及观察屏状况符合规范要求;设置道路标线材料参数及表面属性,设置车灯位置坐标、驾驶员视线高度坐标与涂料中心点坐标,建立道路标线亮度仿真模型;模型建立完成后,开展道路标线光源光线追迹,分析计算得到道路标线亮度值。本发明利用光线仿真技术测试道路标线亮度,可作为道路标线亮度测量的补充方式,实现道路标线亮度的数字化、精细化检测。
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公开(公告)号:CN116042446A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211209797.7
申请日:2022-09-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于废旧沥青混合料油石分离的鼠李糖脂产生菌及其应用,所述鼠李糖脂产生菌保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCCM20221536,分类命名为铜绿假单胞菌。本发明通过鼠李糖脂产生菌将RAP中老化沥青与集料有效分离,不会破坏集料的原有构造棱角,减少新添加的材料与原有老化沥青及集料间的结团现象,消除RAP料再利用过程中假粒径的问题,减小性能变异性。此外,在鼠李糖脂产生菌分离RAP料中老化沥青与集料的同时,培养基中剩余的亚油酸对老化沥青也具有一定的再生作用,可以达到RAP料的油石分离及老化沥青再生的双重作用,节约能源,积极响应了国家节能减排的倡导。
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公开(公告)号:CN111678941B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202010523616.2
申请日:2020-06-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N25/14
Abstract: 一种土体冻胀舱、试验装置及试验方法,所述试验舱包括试验外舱、试验内舱和柔性隔热膜;所述试验外舱包括外舱室和可通有冷工质的外舱螺旋控温管,所述试验内舱包括内舱室和可通有冷工质的内舱螺旋控温管;内舱室布置在外舱室内且二者均密封安装在舱底座上;上冷盘放置于内舱室内的土试件上表面上,下冷盘密封安装在舱底座上,位于上冷盘和下冷盘之间的土试件及透水石周侧面上包覆有柔性隔热膜,上冷盘的上表面上连接有由舱底座伸入的冷工质进出导管,所述试验装置中,内舱室内、内舱室和外舱室之间隔腔内均填充有低导热导压液体。本发明通过流体施加的围压,围压容易控制,可确保土试件在冻胀过程中基本不受外界气温的影响。
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公开(公告)号:CN114775657B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202210549065.6
申请日:2022-05-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于吸湿排水土工织物的边坡排水‑加筋复合结构及方法,复合结构包括渗排管、毛细土工织物、植被蒸腾段,渗排管一端锚固于边坡内部,渗排管贯穿融化锋,渗排管另一端伸出坡面;渗排管的上部管壁设有多个渗排孔,渗排管的外壁安装有径向延伸的翼凸端,翼凸端深入边坡土体中;毛细土工织物包裹于渗排管和翼凸端外部,毛细土工织物向外延伸后沿坡面铺设;植被蒸腾段由种植于边坡上的植被与坡面上的毛细土工织物交织形成。本发明具有排水与加筋的双重作用,有效排出边坡土体饱和状态下的自由水和非饱和状态下的毛细水,同时提高了防淤堵性能。
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公开(公告)号:CN114965546A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210604422.4
申请日:2022-05-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于半导体制冷片的冻土试验控温盘及试验方法,包括导热金属盘、硬质垫片、水箱、透水石,导热金属盘的内部设有第一凹槽,半导体制冷片的底面通过导热弹性垫片贴于导热金属盘的第一凹槽内,导热金属盘底部设有环形联通凹槽;硬质垫片安装于导热金属盘的顶部,水箱安装于硬质垫片的顶部,半导体制冷片顶面的导热弹性垫片与水箱底面紧密贴合;水箱、硬质垫片、导热金属盘的同一轴线位置分别设有孔位,导热金属盘上的孔位与环形联通凹槽连通,使液体均匀分散并透过透水石。本发明同时兼顾了控温、加载、可渗透的功能,增强了半导体制冷片的散热效果,降低了外界环境的影响,经济性高,对于冻土研究中的试验开展有着显著的意义。
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公开(公告)号:CN113801490B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202111257613.X
申请日:2021-10-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种可回收环氧沥青制备及回收方法,涉及一种环氧沥青制备及回收方法。75~90份基质沥青加热至流动状态,加入50~70份马来酸酐和0.1~0.5份2,4,7,9‑四甲基‑5‑癸炔‑4,7‑二醇,反应得到A组分;90~110份含呋喃双官能团环氧低聚物与2~10份N,N‑二甲基苄胺混合得到B组分;取140~160份A组分和90~120份B组分;B组分60~80℃预热并待A组分冷却至相同温度时搅拌均匀;共混物固化得到可回收环氧沥青。使用期末的环氧沥青120℃加热至流动状态;加入再生剂充分搅拌;70℃重新固化24小时得到回收的环氧沥青。基于动态共价键可逆原理制备了一种可基于温度调控机制回收的环氧沥青。
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公开(公告)号:CN111635638B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202010463003.4
申请日:2020-05-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 植物油脚沥青再生剂的制备方法,本发明涉及一种植物油脚沥青再生剂的制备方法,它要解决植物油脚难处置,利用率低的问题。植物油脚沥青再生剂的制备方法:一、对植物油脚进行蒸馏脱水;二、向脱水油脚中加入丙酮,固液分离收集固相物为油脚中的磷脂类材料;三、液相混合物置于蒸馏装置中进行蒸馏;四、混合液中加入甲醇,然后加入固体氢氧化钠作为催化剂,在温度为60~65℃下反应;五、在90~95℃下对反应液进行蒸馏,得到再生剂有效组分;六、在100~120℃下将基质沥青与再生剂有效组分融合搅拌。本发明为了提高植物油脚再生剂扩散性能,则将油脚中脂肪酸类物质转化为脂肪酸脂类,从而除去分子极性基团,优化其扩散特性。
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