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公开(公告)号:CN118596335A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202411063976.3
申请日:2024-08-05
申请人: 中国建筑第七工程局有限公司 , 中建七局交通建设有限公司 , 郑州大学
摘要: 本发明提出一种装配式箱梁智能立体梁场及应用方法,包括依次设置的摆渡入模区、浇筑及一次蒸养区、二次蒸养区、三次蒸养区、张拉压浆区、移梁摆渡区,可移动模板台座通过轨道沿摆渡入模区、浇筑及一次蒸养区、二次蒸养区、三次蒸养区、张拉压浆区、移梁摆渡区、摆渡入模区依次循环,所述立体梁场还包括太阳能辅热系统、储水循环系统,利用现代先进科技手段,采用智能化设备代替传统人工操作,将生产过程与智能化、信息化运用相结合,精准地控制每道工序,达到全面提升梁场安全、质量、效率的目标,相比传统生产方式,智能梁场的产能更高,产品质量更稳定,也更加环保节能,实现少人化自动管理,提高施工效率,降低人员安全隐患。
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公开(公告)号:CN117605521A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311530736.5
申请日:2023-11-16
申请人: 中建七局交通建设有限公司 , 郑州大学 , 中国建筑第七工程局有限公司
摘要: 本发明提出了一种便于随时下车的地铁应急疏散平台,包括地铁通道管,地铁通道管内设有安装固定架,安装固定架的上表面设置有竖杆,竖杆的上端两侧通过铰接座铰接有主护栏杆,铰接座上设有限位机构,限位机构包括限位模块和弹性滑动设置在限位模块内的限位组件,限位组件一端与主护栏杆顶紧配合并在主护栏杆转动后与主护栏杆插接配合。本发明通过主护栏杆与竖杆铰接,使得主护栏杆可转动打开,同时通过限位机构限位主护栏杆,使得主护栏杆只有在需要时才可以打开,其他时间保持防护状态;通过限位组件与主护栏杆在水平时的顶紧配合,使得主护栏杆保持正常防护状态;通过限位组件与主护栏杆在竖直时的插接配合,使得主护栏杆保持稳定的打开状态,便于疏散人群随时下车。
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公开(公告)号:CN117552641A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311712446.2
申请日:2023-12-13
申请人: 中建七局交通建设有限公司 , 郑州大学 , 中国建筑第七工程局有限公司
摘要: 本发明提供一种大体积承台快速植筋施工方法。所述大体积承台快速植筋施工方法包括:S1扫描定位工序:使用钢筋扫描仪对原结构物进行扫描,以确定钢筋的位置,所述钢筋扫描仪通过发射和接收电磁波,可以准确识别钢筋的位置、直径和数量信息。本发明提供的大体积承台快速植筋施工方法具有使用方便,通过采用钢筋扫描仪、超声波探伤技术等先进设备,对钢筋位置、孔位和植筋效果进行精确定位和检测,有效提高植筋施工精度,确保施工质量。通过采用取芯机、高压水射流技术、智能控制技术等先进设备,优化施工工序,提高清孔、植筋胶植入和钢筋除锈等环节的效率,有效缩短施工周期,降低施工成本的优点。
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公开(公告)号:CN115093092A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210701834.X
申请日:2022-06-20
申请人: 中建七局交通建设有限公司 , 中国建筑第七工程局有限公司 , 郑州大学
IPC分类号: C02F11/121 , B01D29/27 , B01D29/52
摘要: 本发明提供一种基于滤袋法的废弃泥浆脱水装置。所述基于滤袋法的废弃泥浆脱水装置包括:放置台,所述放置台的顶部开设有翻转槽,所述放置台的顶部上方设有顶板,所述放置台的顶部固定安装有四个导向杆,四个导向杆呈矩阵阵列分布,所述导向杆的顶端与顶板的底部固定连接,所述移动板滑动安装在四个导向杆上,所述移动板位于顶板与放置台之间,所述放置台的底部固定安装有四个支撑柱,四个支撑柱呈矩阵阵列分布。本发明提供的基于滤袋法的废弃泥浆脱水装置操作简单,制造成本低,可以加强淤泥的处理效果和可以有效提高淤泥脱水效率,方便对脱水后的淤泥进行排出,使其具有实用性能的优点。
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公开(公告)号:CN118424387A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410742016.3
申请日:2024-06-11
申请人: 中国建筑第七工程局有限公司 , 郑州大学 , 中建七局交通建设有限公司
摘要: 本发明提供了一种管片衬砌背后地层冻结状态检测装置及检测方法,涉及管片衬砌背后地层冻结状态检测技术领域,所述装置包括:支撑筒位于所述弹性筒内,支撑筒的前端与所述弹性筒的前端连接,所述支撑筒的后端与所述弹性筒的后端连接;支撑筒内距离筒前板预设距离处设置有前连接盘,前连接盘的远离筒前板侧设置有刻度盘;支撑筒内距离后端预设距离处设置有后连接盘;刻度盘与所述后连接盘之间设置有若干变形臂,每一变形臂的一端穿过支撑筒与弹性筒的内侧连接,变形臂用于指示刻度盘上的刻度;摄像头设置于中心杆的前端;所述摄像头和所述图像采集控制单元通过电缆连接;本发明能够提高对冻结状态检测的准确性及可靠性。
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公开(公告)号:CN117534405A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311527507.8
申请日:2023-11-16
申请人: 中国建筑第七工程局有限公司 , 郑州大学
摘要: 本发明属于混凝土技术领域,提供了一种界面处理剂及其制备方法和应用。该界面处理剂包含下列质量份数的组分:胶凝材料70~75份、纤维0.05~0.15份、减水剂1~3份和水25~30份。本发明界面处理剂以水泥净浆作为基底,依次掺入粉煤灰、矿粉、硅灰和聚丙烯纤维,使界面处理剂内部结构更加致密,具有优良的粘结性能;将本发明制备的界面处理剂用于新老混凝土粘结面,粘结劈拉强度和斜剪强度可达到整体新混凝土的90%和57%,与此同时,粘结面处氯离子浓度与整浇新混凝土相比降低19%,具有高粘结、抗氯盐侵蚀的优点。
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公开(公告)号:CN117431839A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311075049.9
申请日:2023-08-24
申请人: 中建七局交通建设有限公司 , 郑州大学 , 中国建筑第七工程局有限公司
摘要: 本发明提出一种跨南水北调干渠管道桥现浇梁的施工工法,包括处理地基,安装转体装置;二次处理地基并设置防排水系统;在所述转体装置上搭设用于支撑现浇桥梁的支架并对所述支架进行预压;在所述支架上搭设用于现浇桥梁的模板二、在模板二内绑扎钢筋;进行浇筑并采取防止裂缝措施;砼强度达标后,进行拆模,并对成型的桥梁开展养护、预应力张拉、孔道压浆的工作;拆除支架;桥梁转体;拆除所述转体装置;边跨合拢段施工;中间跨合拢段施工。在渠道旁对桥梁进行预制,采用转体装置将桥梁段转至渠道上方,有效防止了浇筑桥梁时混凝土落入渠道中,保护南水北调水质、河堤以及沿岸的生态坏境,降低了施工对南水北调工程水质的影响,保证水源安全。
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公开(公告)号:CN118533233A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410742013.X
申请日:2024-06-11
申请人: 中国建筑第七工程局有限公司 , 郑州大学 , 中建七局交通建设有限公司
摘要: 本发明提供了一种冻结壁状态监测装置及监测方法,涉及冻结壁状态监测技术领域,所述装置包括:引导管锥形头通过所述单向阀与所述引导管的一端连接;测温管的侧面预设位置开设有若干传感器定位槽,传感器定位槽内安装有温度计和孔隙压力计;温度传计通过温度计测线与所述温度采集仪通讯连接,孔隙压力计通过孔隙水压力计测线与所述孔隙水压力采集仪通讯连接;底座安装于所述距离固定轴一端预设距离的位置,固定轴的另一端设置有角度圆盘;操作杆的一端与所述底座连接,操作杆的另一端用于旋转所述底座;摄像机安装于所述底座上,摄像机与所述显示屏通过摄像机连接线通讯连接;通过本发明的装置能够使得相关的地层信息得到有效的、直接的反映。
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公开(公告)号:CN113687054A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202111151529.X
申请日:2021-09-29
申请人: 中国建筑第七工程局有限公司 , 郑州大学 , 中建七局交通建设有限公司
IPC分类号: G01N33/38
摘要: 本发明提出了一种非恒温环境下混凝土自收缩试验装置及其工作方法,用以解决现有混凝土早期收缩的测量过程中存在的只能在恒温的调节下才能进行测量的技术问题。本发明通过对现有自收缩试验装置进行改进,增加温度补偿系统,利用信号分离系统消除在进行自收缩试验时温度变化引起的传感器电信号变化的部分,将消除后的电信号转换为数值信号进行计算并输出混凝土的早期收缩值,在试验时对混凝土试模预处理,消除外部影响,使用塑料薄膜将混凝土完全密封,提升测量准确性,从实际采集到的混凝土收缩的数据信号中减去由于温度变化所引起的正弦函数形式的数据信号,消除温度影响,根据数字信号计算混凝土早期收缩值并输出曲线图供工作人员使用。
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公开(公告)号:CN109577368A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811500318.0
申请日:2018-12-10
申请人: 中国建筑第七工程局有限公司 , 郑州大学
IPC分类号: E02D29/045
摘要: 本发明提供了一种城市地下管廊内管道快速支撑方法,有效的解决了现有技术中管廊支撑施工中工序繁杂、施工难度大、周期长、不利于工人身体健康、易受潮损坏的问题;其解决的技术方案是,包括以下步骤:第一步,预制混凝土销栓;第二步,预制混凝土支墩,支墩底部预留销栓孔;第三步,在浇筑低下管廊时,将销栓埋设在支墩的位置上;第四步,消栓所在的管廊底板混凝土表面进行拉毛处理;第五步,在上一步拉毛处理的表面涂抹聚合物砂浆;第六步,将支墩底部端的销栓孔对准销栓,并放置在聚合物砂浆上,待其凝固;本发明有效提高施工效率,较少支撑现场施工步骤,改善施工环境条件,不会产生有害气体,缩短施工工期,提高结构耐久性。
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