一种泵站工程混凝土施工对拉杆处应力的控制方法

    公开(公告)号:CN112814381A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202011643514.0

    申请日:2020-12-31

    IPC分类号: E04G17/06 E04G23/02 E03B5/00

    摘要: 本发明涉及泵站工程技术领域,公开了一种泵站工程混凝土施工对拉杆处应力的控制方法,其包括如下步骤:S1、安装支撑柱;S2、安装弹性件和应力传感器;S3、安装CCD相机:将CCD相机安装于支撑柱上,且CCD相机的镜头对准泵站工程对应支撑柱的设置区域;S4、调试监测装置:将应力传感器与监测装置信号连接,并且对监测装置进行调试;S5、实时监测:应力传感器检测出弹性件的应力变化,并且将弹性件的应力变化输送至监测装置,监测装置对泵站工程是否存在裂缝进行监测;S6、裂缝处理。本发明提供一种泵站工程混凝土施工对拉杆处应力的控制方法,以达到及时发现泵站工程混凝土表面所产生的裂缝、便于控制泵站工程混凝土表面所产生的裂缝的目的。

    一种河道重金属污染水体修复系统及方法

    公开(公告)号:CN108658379A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810504985.X

    申请日:2018-05-23

    IPC分类号: C02F9/14 C02F101/20

    摘要: 本发明公开了一种河道重金属污染水体修复系统,包括依次连通的污水储罐、pH调节池、沉淀池、生化处理池、微滤膜装置、纳滤膜装置、反渗透系统和蒸发浓缩结晶装置;还提供了重金属污染水治理方法,包括以下步骤:1)废水进入pH调节池,使一部分重金属以氢氧化物的形式沉淀;2)pH调节池的出水进入进入沉淀池3后,再进入生化处理池进行重金属去除,生化处理池中添加有占废水体积比3%生化处理剂;3)对步骤2)产生的废水进行微滤过滤;4)对步骤3)处理后的废水进行纳滤过滤;5)对步骤4)纳滤滤处理后的生产废水进行反渗透处理,得到回用水和浓盐水;6)蒸发结晶处理:对步骤5)得到的浓盐水进行蒸发结晶处理,得到结晶体。

    一种河道重金属污染水体修复系统及方法

    公开(公告)号:CN108658379B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201810504985.X

    申请日:2018-05-23

    IPC分类号: C02F9/14 C02F101/20

    摘要: 本发明公开了一种河道重金属污染水体修复系统,包括依次连通的污水储罐、pH调节池、沉淀池、生化处理池、微滤膜装置、纳滤膜装置、反渗透系统和蒸发浓缩结晶装置;还提供了重金属污染水治理方法,包括以下步骤:1)废水进入pH调节池,使一部分重金属以氢氧化物的形式沉淀;2)pH调节池的出水进入进入沉淀池3后,再进入生化处理池进行重金属去除,生化处理池中添加有占废水体积比3%生化处理剂;3)对步骤2)产生的废水进行微滤过滤;4)对步骤3)处理后的废水进行纳滤过滤;5)对步骤4)纳滤滤处理后的生产废水进行反渗透处理,得到回用水和浓盐水;6)蒸发结晶处理:对步骤5)得到的浓盐水进行蒸发结晶处理,得到结晶体。

    一种雨水收集的生态碧道结构

    公开(公告)号:CN215715952U

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202121682170.4

    申请日:2021-07-21

    摘要: 本实用新型涉及一种雨水收集的生态碧道结构,包括雨水处理池,所述雨水处理池之间设有碧道河流,所述雨水处理池与碧道河流外围设有基层土壤,所述雨水处理池内部固定连接有支撑杆,所述支撑杆顶部固定连接有雨水收集箱,所述雨水收集箱顶部位于雨水处理池外部,所述雨水收集箱一侧固定连接有排水管道,所述排水管道末端固定连接有储水箱,所述储水箱顶部固定连接有第一泵体,所述第一泵体顶部固定连接有第一供水管,所述第一供水管末端固定连接有灌溉装置。本实用新型结构新颖,设计合理,可对雨水进行净化过滤,净化过滤后的雨水可直接排入碧道河流,也可对植被进行灌溉使用,实用性较强。

    一种具有吸附功能的护岸模块

    公开(公告)号:CN208378681U

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201820778203.7

    申请日:2018-05-23

    摘要: 本实用新型公开了一种具有吸附功能的护岸模块,包括由普通混凝土制成的基体,所述基体的外形为矩形,所述基体的内部设有上下贯穿的容腔,所述容腔的壁面上铺设有一防水膜,所述容腔内从上到下依次填充有植被层、生态混凝土层、第一吸附层和第二吸附层,所述第一吸附层由砂石、煤矸石和矿渣中的至少一种组成,所述第二吸附层由若干个吸附单体叠加而成,所述吸附单体由人工净水草纵横交织而成;所述基体的底部还固定设有一透水基底。本实用新型的护岸模块能有效吸附水中的溶解态和悬浮态污染物,降低雨水对地下水的污染,且能为各类微生物和微型动物等提供良好的生长环境,利用微生物降解其吸附的污染物。

    一种水利工程基坑管井结合轻型井点降排水结构及方法

    公开(公告)号:CN118774156A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202411253589.6

    申请日:2024-09-09

    摘要: 本发明涉及基坑降水系统技术领域,具体是涉及一种水利工程基坑管井结合轻型井点降排水结构及方法,结构包括多个轻型井点,每个轻型井点均包括外管和内管,内管的底部设置有截沙机构,截沙机构包括安装筒、第一滤网、第二滤网、进水口和控制组件,通过第一滤网对砂石进行过滤,在第一滤网堵塞后,通过控制组件带动第一滤网移动,使得第一滤网对于阻挡腔内容积进行改变,通过第一滤网对于水流挤压实现第一滤网的自清洁,同时通过第二滤网对砂石进行过滤,使得截沙机构能持续对于地下水中的砂石进行截取,避免砂石进入内管,从而造成抽水泵的损坏,解决了砂石积存在第一滤网上,使得内管无法对于地下水进行抽取的问题,减轻工作人员的负担。

    一种耐腐蚀地埋式塑料柔性管道施工装置及施工方法

    公开(公告)号:CN116293134A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310546944.8

    申请日:2023-05-16

    摘要: 本发明涉及管道施工领域,具体是涉及一种耐腐蚀地埋式塑料柔性管道施工装置,包括套设在管道上的环套组件,环套组件位于管道端部的连接部处,环套组件中设有缓冲连接件,每两个所连接的管道的环套组件之间均设有连接夹,环套组件的外侧还设有底托组件,本发明通过环套组件中缓冲连接件对管道的连接,使得管道在地埋时减缓对管道的冲击,并由于环套组件安装在管道的连接部的位置处,因此使得两个相邻管道的连接部之间得到防渗漏处理,通过连接夹将两个所对接管道的环套组件固定在一起,保持了相邻管道之间处于同轴状态,提高了管道连接部位置处的密闭效果,保证管道在施工过程中得到缓冲效果。本发明还涉及一种耐腐蚀地埋式塑料柔性管道施工方法。

    一种新旧管网高精度接驳方法

    公开(公告)号:CN115156199B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202210786089.3

    申请日:2022-07-04

    IPC分类号: B08B9/02 B08B9/023 B08B13/00

    摘要: 本发明公开了一种新旧管网高精度接驳方法,包括如下方法步骤:步骤一、将新的连接管插入临时接驳件的一端,并将其两者密封地连接,继而将新的连接管的另一端与水泵连接;步骤二、将临时接驳件的另一端套入旧的连接管的端部,所述临时接驳件的另一端的内部可转动地设有叶轮,旧的连接管的端部插入叶轮内,叶轮内壁设有刷毛,继而,将旧的连接管与临时接驳件密封地连接,使新的连接管与旧的连接管彼此同轴。本发明能够提高对旧水管端口外壁的洗刷效率,并且能够提高新、旧管道的接驳精度。

    一种新旧管网高精度接驳方法

    公开(公告)号:CN115156199A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210786089.3

    申请日:2022-07-04

    IPC分类号: B08B9/02 B08B9/023 B08B13/00

    摘要: 本发明公开了一种新旧管网高精度接驳方法,包括如下方法步骤:步骤一、将新的连接管插入临时接驳件的一端,并将其两者密封地连接,继而将新的连接管的另一端与水泵连接;步骤二、将临时接驳件的另一端套入旧的连接管的端部,所述临时接驳件的另一端的内部可转动地设有叶轮,旧的连接管的端部插入叶轮内,叶轮内壁设有刷毛,继而,将旧的连接管与临时接驳件密封地连接,使新的连接管与旧的连接管彼此同轴。本发明能够提高对旧水管端口外壁的洗刷效率,并且能够提高新、旧管道的接驳精度。

    一种透水层沉井施工智能监测方法

    公开(公告)号:CN117627077B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410060447.1

    申请日:2024-01-15

    IPC分类号: E02D33/00 E02D23/00 G06N3/04

    摘要: 本发明公开了一种透水层沉井施工智能监测方法,包括以下步骤:步骤一、通过环境监测单元对施工沉井的井内环境数据进行监测,将监测的井内环境数据上传到云计算平台中;步骤二、通过地质监测单元对施工沉井的井内地质数据进行监测,通过平计算平台对透水层沉井地质安全进行计算;步骤三、通过三维激光扫描仪对施工沉井的井内结构实体进行三维激光扫描,将扫描结果生成点云模型,构建沉井内部结构实体模型;本发明通过环境监测单元和地质监测单元对施工沉井内部的环境数据和地质数据进行监测,并且将环境数据和地质数据上传到云计算平台上进行计算,根据计算结果对施工沉井的施工安全系数进行预测,从而确保施工过程中保持安全。