小直径电力隧道盾构的地震波探测空间观测方法及装置

    公开(公告)号:CN117890977A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410065146.8

    申请日:2024-01-16

    IPC分类号: G01V1/34 G01V1/02 G01V1/18

    摘要: 本申请涉及一种小直径电力隧道盾构的地震波探测空间观测方法、装置及设备,该方法包括获取小直径电力隧道盾构的施工结构图构建观测空间坐标系,采用空间观测规则在小直径电力隧道盾构中布局多个激发震源点和接收点,获取每个接收点在观测空间坐标系下的坐标数据;采用激震元件对每个激发震源点进行锤击激震至少5次,采用检波元件获取每次激震每个接收点的地震波数据;对所有坐标数据和地震波数据进行处理,得到三维形式的地下构造成像图。通过该方法实现对小直径电力隧道盾构的探测,减少了探测时间,获得小直径电力隧道盾构全面的地震波数据;该方法采用在激发震源点和接收点布局激震元件和检波元件,元件安装方便、布局便捷且操作空间小。

    一种基于BIM技术的智能建造进度监控系统

    公开(公告)号:CN116167582A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310132548.0

    申请日:2023-02-16

    摘要: 本发明公开了一种基于BIM技术的智能建造进度监控系统,属于工程管理技术领域,该智能建造进度监控系统系统部署于云服务器或自有机房,包括网络服务端和APP端两部分,网络服务端用于通过浏览器查看BIM及各类业务应用数据,APP端用于用户在移动手机上查看项目数据;其中,该智能建造进度监控系统还包括数据采集子系统、数据处理子系统、BIM数据子系统和功能应用子系统。本发明,基于BIM的计划进度管理,具有计划编制和进度填报功能,并把计划、进度与BIM模型关联绑定,实现BIM完工标识和BIM施工模拟功能,降低BIM智慧建造技术应用门槛,提高施工过程控制和安全监控水平,当出现计划无法按期完成时,能够尽早纠偏,采取措施,提升进度管控的效率。

    一种冷冻刀盘的工后解冻方法及使用其的刀盘和盾构机

    公开(公告)号:CN115095335A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210549590.8

    申请日:2022-05-20

    IPC分类号: E21D9/06 E21D9/08

    摘要: 本发明公开了一种冷冻刀盘的工后解冻方法及使用其的刀盘和盾构机,冷冻刀盘的工后解冻方法包括以下步骤:在土仓内交替填渣土及生石灰直至土仓内的第一预设位置;在土仓内的第一预设位置基础上继续注入膨润土泥浆,利用膨润土泥浆中的水与生石灰的中和散发热量,膨润土泥浆防止在解冻过程中融沉;配置压力调节系统,根据土仓压力与掌子面水土压力之间的关系进行调节,保持土仓压力与掌子面之间维持静止土压力。通过渣土及生石灰交替回填作为基础,然后灌注膨润土泥浆并使得热量散发,高效解冻周边地层冻土,并在解冻过程保持土仓压力与掌子面之间维持静止土压力,避免地面隆起或塌陷,从而可在各种复杂地质条件下进行冷冻刀盘施工后的高效解冻。

    一种混凝土轻量化构件
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118292600A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410408212.7

    申请日:2024-04-07

    IPC分类号: E04C3/20

    摘要: 本申请提供的一种混凝土轻量化构件,该构件包括了由混凝土和钢筋构造而成的梁。其中,混凝土可以采用UHPC材料,这样在保证承载力不变的情况下,构件可以利用UHPC材料的抗压强度和力学性能来减少梁截面的尺寸,从而减少资源消耗;而钢筋可以混合采用普通钢筋和高强钢筋两种类型的钢筋,进而通过高强钢筋和UHPC材料的协同工作来提高构件的承载力。除此之外,梁还可以划分为支座部分和跨中部分。其中,支座部分表示构件的支座上方部分的梁区域,其横截面可以采用矩形结构,以保证构件的荷载和承载能力;而跨中部分表示构件的两个支座中间部分的梁区域,其横截面可以采用T型结构,从而可以通过缩减构件的腹板宽度来降低自重和资源消耗。

    一种高强度碱激发胶凝材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118164694A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410408188.7

    申请日:2024-04-07

    摘要: 本申请提供了一种高强度碱激发胶凝材料及其制备方法,通过制备碱激发胶凝材料的原料中引入聚乳酸和聚乙烯醇,在碱性条件下,水玻璃和氢氧化钠作为碱激发剂形成大量高度均匀致密的Ca‑Si‑O‑H和Ca‑Al‑Si‑O‑H凝胶,聚乙烯醇作为活性物质进一步促进了水化,从而形成了更多的水化硅酸钙凝胶结构,孔隙内部结构得到填充,微观结构更加密实,碱激发胶凝材料的宏观性能得到提高;聚乳酸在碱性条件下降解后,吸附在矿渣和粉煤灰表面,延长碱激发胶凝材料的凝结时间,改善碱激发胶凝材料快凝的性能。未发生降解的聚乳酸还可以在一定程度上抑制碱激发胶凝材料的泛霜现象。