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公开(公告)号:CN104792975B
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201510156007.7
申请日:2015-04-03
申请人: 山东省交通科学研究院 , 泰安市公路局工程一处
IPC分类号: G01N33/42
摘要: 本发明公开了一种沥青路面结构层模量反演方法,属于道路工程领域,该方法通过逐层检测路面结构层表面弯沉,自底向上逐层反演路面结构模量,除土基模量外,下层结构模量反演结果代入上一层模量反演中,直至所有路面结构层模量反演完成。与现有技术相比,本发明为路面结构层模量反演提供了一种可靠方法,解决了传统反演方法解不唯一,反演结果与实际不符的技术难题;同时,本发明得到了不同应力状态下的土基模量,解决了传统反算方法无法确定土基模量应力依赖特征的技术难题,为路面结构性能评价提供有效技术手段,具有很好的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN118568993B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411027884.X
申请日:2024-07-30
申请人: 山东高速集团有限公司 , 山东省交通科学研究院
IPC分类号: G06F30/20 , E01C23/01 , G06F17/18 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于实时轴载谱和温度场的路面永久变形预估系统及方法,涉及道路工程技术领域。本发明方法基于本发明系统中交通动态称重装置、路面结构温度场测量装置和路面数据处理装置所测量的实时轴载谱数据和温度场数据,利用弹性层状理论体系计算各分析周期内各轴型在各轴载区间作用于各路面结构分层的力学响应量,再基于沥青层永久变形预估模型确定各分析周期内各轴载在不同轴载区间作用于路面结构各分层的塑性压应变,结合路面结构各分层的厚度,得到各分析周期内沥青路面永久变形情况,确定总分析周期内沥青路面永久变形发展趋势。本发明实现了对沥青路面永久变形发展趋势的精确预测,为指导路面结构的科学养护提供了依据。
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公开(公告)号:CN109060381B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN201810988925.X
申请日:2018-08-28
申请人: 山东高速集团有限公司 , 山东省交通科学研究院
IPC分类号: G01M17/013
摘要: 本发明公开了一种单点式大型足尺路面加速加载系统用车辙测试装置及方法,属于路面试验设备,本发明要解决的技术问题为如何结合两种加速加载设备的优点,既可以实现真正意义上的“加速加载”,又可以得到道路工程研究领域所需要的路基路面性能模型,采用的技术方案为:其结构包括作动器、标准车轮和双面齿条,双面齿条竖直设置,作动器设置在双面齿条的上方,双面齿条上设置有传动装置,标准车轮设置在传动装置上,传动装置用于实现两侧标准车轮的相对和相向移动。本发明还公开了单点式大型足尺路面加速加载系统用车辙测试方法。
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公开(公告)号:CN114820300A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210280500.X
申请日:2022-03-21
申请人: 山东高速基础设施建设有限公司 , 山东省交通科学研究院
摘要: 本发明涉及沥青路面施工质量检验技术领域,具体是一种新摊铺沥青路面全幅低温区域图像拍摄、拼接方法,包括以下步骤:S1:利用配备有红外相机的无人机查看新摊铺沥青路面,将拼接参照板放置于拟拍摄的相邻两块区域之间,并使拼接参照板位于符合摊铺要求温度的区域;S2:拍摄第一幅红外图像和第二幅红外图像,所述第一幅红外图像和第二幅红外图像均包括拼接参照板的全部或部分;S3:重复步骤S1~S2;S4:将得到的红外图像转为灰度图,并用阈值分割方法得到二值图;S5:通过SIFT对相邻的二值图进行拼接,得到新摊铺沥青路面全幅低温区域图像。本发明能够提高新摊铺沥青路面全幅低温区域图像识别的准确度,并提高拍摄和拼接效率。
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公开(公告)号:CN113652913B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110894624.2
申请日:2021-08-05
申请人: 山东省交通科学研究院 , 山东高速股份有限公司 , 山东建筑大学
摘要: 本发明公开了一种新型固化粉土路基道路扩建拼接结构及方法,属于不良土质资源化利用及道路工程领域,本发明要解决的技术问题为如何对粉质土路用性能改良,实现对道路扩建拼宽,采用的技术方案为:包括原有道路结构和结构层拼接台阶,结构层拼接台阶处分层设置有交替排布的传统材料路基和固化粉土路基,固化粉土路基呈Z字形分层铺筑,固化粉土路基采用半柔性粉土路基材料。该方法具体如下:原有道路结构按旧路面层、旧路基层、旧路路床及旧路路基开挖后设置结构层拼接台阶;采用半柔性粉土路基材料铺筑固化粉土路基;施工时,分层交替铺筑传统材料路基和固化粉土路基;每层填筑完毕,养生3d后进行下一层填筑。
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公开(公告)号:CN114088933B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210068997.9
申请日:2022-01-21
申请人: 山东省交通科学研究院 , 山东高速集团有限公司 , 山东高速股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种用于预测路面结构服役性能的智能系统,属于道路工程技术领域,包括交通轴载测量装置、路面结构力学响应测量装置、路面结构温度测量装置、路面车辙深度测量装置、路面裂缝测量装置和路面结构服役性能预测装置。本发明还提供了一种用于预测路面结构服役性能的方法,根据路面结构的交通轴载、内部温度、层底应变和裂缝情况,依次建立疲劳损伤裂缝发展预测模型、车辙深度预测模型和低温开裂裂缝长度计算模型,计算路面结构中由下至上发展裂缝占路面结构表面积百分比、由上至下发展裂缝占路面结构长度百分比、车辙深度和低温开裂裂缝长度的预测值,获取未来路面结构平整度,准确预测了路面结构服役性能的发展趋势。
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公开(公告)号:CN109837814B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201910138117.9
申请日:2019-02-25
申请人: 山东省交通科学研究院 , 安庆市公路管理局 , 安徽省高路建设有限公司
摘要: 本发明公开了一种软硬石料掺配水泥稳定碎石混合料及其应用,属于道路工程领域。所述混合料包括软硬混合粗集料,软硬混合粗集料由偏软粗集料和偏硬粗集料组成,其中,偏软粗集料的压碎值为26~38%,软石含量为5~8%;偏硬粗集料的压碎值不大于22%,软石含量不大于3%;软硬混合粗集料的压碎值为不大于32%,软石含量不大于6%。经过大量室内试验验证,结果表明,该混合料路用性能指标完全符合相关标准要求,而且具有抗冲刷能力强和抗收缩裂缝能力突出的特点。与现有技术相比,可大量利用偏软粗集料,有效缓解公路建设料源紧张的问题,且路用性能良好、施工简便,可广泛应用于重交通荷载等级及以下各等级公路的路面基层和底基层。
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公开(公告)号:CN107340740B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201710601508.0
申请日:2017-07-21
申请人: 山东大学 , 山东省交通科学研究院
IPC分类号: G05B19/042
摘要: 本发明公开了一种无人值守智能路基形变参数自动采集系统及信号处理方法,通过车辆到位感知模块连接主控制器,多个路基形变测试传感器分别通过一个采集板连接主控制器,前端触发传感器无信号输出时,则主控制器处于待机状态,采集板处于断电状态,整个系统处于低功耗模式;当车辆到位感知模块输出信号时,则主控制器控制电源电路给各采集板供电,整个系统进入工作状态。实测路基形变信号包含干扰成分的影响,本发明通过最小二乘法去除应变信号基准线偏离零线的问题;进而通过小波去除干扰信号的方法,消除噪声的影响,提高信号的信噪比;最后,提出求导方法用于对处理后的信号求导得到峰值点所处时刻,最终提取信号峰值及峰值间的间隔参数。
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公开(公告)号:CN109060381A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810988925.X
申请日:2018-08-28
申请人: 齐鲁交通发展集团有限公司 , 山东省交通科学研究院
IPC分类号: G01M17/013
CPC分类号: G01M17/013
摘要: 本发明公开了一种单点式大型足尺路面加速加载系统用车辙测试装置及方法,属于路面试验设备,本发明要解决的技术问题为如何结合两种加速加载设备的优点,既可以实现真正意义上的“加速加载”,又可以得到道路工程研究领域所需要的路基路面性能模型,采用的技术方案为:其结构包括作动器、标准车轮和双面齿条,双面齿条竖直设置,作动器设置在双面齿条的上方,双面齿条上设置有传动装置,标准车轮设置在传动装置上,传动装置用于实现两侧标准车轮的相对和相向移动。本发明还公开了单点式大型足尺路面加速加载系统用车辙测试方法。
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公开(公告)号:CN107340740A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710601508.0
申请日:2017-07-21
申请人: 山东大学 , 山东省交通科学研究院
IPC分类号: G05B19/042
CPC分类号: G05B19/0423 , G05B2219/24036
摘要: 本发明公开了一种无人值守智能路基形变参数自动采集系统及信号处理方法,通过车辆到位感知模块连接主控制器,多个路基形变测试传感器分别通过一个采集板连接主控制器,前端触发传感器无信号输出时,则主控制器处于待机状态,采集板处于断电状态,整个系统处于低功耗模式;当车辆到位感知模块输出信号时,则主控制器控制电源电路给各采集板供电,整个系统进入工作状态。实测路基形变信号包含干扰成分的影响,本发明通过最小二乘法去除应变信号基准线偏离零线的问题;进而通过小波去除干扰信号的方法,消除噪声的影响,提高信号的信噪比;最后,提出求导方法用于对处理后的信号求导得到峰值点所处时刻,最终提取信号峰值及峰值间的间隔参数。
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