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公开(公告)号:CN118111336A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410399928.5
申请日:2024-04-03
申请人: 重庆交通大学 , 中交一公局集团有限公司 , 重庆高速工程检测有限公司 , 浙江交投交通建设管理有限公司 , 重庆建筑工程职业学院 , 重庆市能源投资集团科技有限责任公司
摘要: 本发明涉及自动化工程测量技术领域,特别涉及一种基于无人机监测盲区数据补全的表面位移测量方法。包括控制无人机扫描待测量边坡步骤,监测盲区识别步骤,以及预测盲区步骤。本发明考虑到了边坡上空有遮挡的情况,对于因遮挡而测量错误的数据,可以自动识别,自动修正,使无人机边坡监测适用范围更广,具有较高的市场价值。同时,还设计了无人机状态预测模型,根据无人机当前状态可预测下一时刻无人机状态,再将预测得到的无人机状态与无人机真实状态相比较,可得到预测控制与实际控制的差距,即轨迹校正值;因此每一次控制无人机时,都基于上一次的偏差进行了修正,可显著增加无人机的寻迹能力和稳定性,有助于提高激光雷达的监测效果。
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公开(公告)号:CN117964289A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410031378.1
申请日:2024-01-09
申请人: 重庆交通大学 , 重庆工业设备安装集团有限公司 , 重庆市能源投资集团科技有限责任公司 , 重庆建筑工程职业学院
摘要: 本发明公开了一种松叶纤维泡沫混凝土的制备方法及其配方,涉及建筑工程技术领域。本发明一种松叶纤维泡沫混凝土的制备方法,至少包括以下步骤:S1:制备松针纤维;S2:清洗搅拌机内部,以保持搅拌机桶内整洁,晾干备用,清理试件模具内壁,并涂刷油层。本发明通过化学脱胶与机械脱胶组合的方法破坏松针纤维的胶质,并对松针纤维进行表面改性,从而便于制备出松叶纤维,利用使松针纤维与水泥基界面相容,然后将制取得到的纤维加入到泡沫混凝土中,通过调整配合比,制备强度更高、保温性能更优的绿色高效环境友好型材料——松针纤维轻质泡沫混凝土。
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公开(公告)号:CN117964277A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410035601.X
申请日:2024-01-10
申请人: 重庆交通大学 , 重庆工业设备安装集团有限公司 , 重庆市能源投资集团科技有限责任公司 , 重庆建筑工程职业学院
IPC分类号: C04B24/38
摘要: 本发明公开了一种松针纤维抗碱腐蚀剂的配方及制备方法,涉及建筑工程技术领域。本发明至少包括二氧化硅、羟丙基甲基纤维素、矿粉、粉煤灰、抗碱乳液和成膜助剂,所述二氧化硅占比为30%,羟丙基甲基纤维素占比为3%,矿粉占比为45%,粉煤灰占比为5%,抗碱乳液占比为5%,成膜助剂占比为12%。本发明首先通过引入制备的混凝土抗碱剂,吸收水泥在水化过程中产生的Ca(OH)2,然后可以生成微晶体,提高松针纤维泡沫混凝土的密实性与耐久性,能够使松针纤维泡沫混凝土中松针纤维抵抗混凝土内部Ca(OH)2碱腐蚀环境的侵蚀作用,不仅提高了混凝土的耐久性能和使用寿命,还降低了混凝土的后期维护的费用。
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公开(公告)号:CN117990047A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410041362.9
申请日:2024-01-11
申请人: 重庆交通大学 , 中交一公局集团有限公司 , 重庆高速工程检测有限公司 , 中铁建设集团成都建筑工程有限公司
摘要: 本发明涉及边坡监测技术领域,特别涉及一种基于无人机激光雷达探测的表面位移监测方法。本发吸采用了无人机多点定位探测法,相较于移动探测可降低对无人机探测时的机身稳定性要求,采集到的数据准确度更高;通过分析由坡面的坐标构建的特征数据,避免了三维构图,显著节省了算力,降低了硬件及软件成本,易于实现;相邻两段坡段之间的重叠坡段完成了两次数据采集,通过分析两次数据的差异性,可判断数据采集的质量,进一步提高监测的准确度。
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公开(公告)号:CN111520146A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010357324.6
申请日:2020-04-29
申请人: 重庆市能源投资集团有限公司 , 重庆交通大学 , 重庆市能源投资集团科技有限责任公司
摘要: 本发明涉及隧道施工技术领域,特别涉及基于水力压裂技术的煤矿岩石巷道掘进方法,通过第一、第二、第三三棱槽对高压水的流向进行引导,使得裂缝扩展方向沿着预设方向即放样轮廓线方向进行扩展,克服了现有技术当中裂缝扩展的随意性,而纵向的第一、第二、第三三棱槽引导高压水,使得裂缝扩展方向沿着纵向进行扩展,将两排预裂孔之间的岩体沿纵向方向进行切割。完成注射高压水之后,整个开挖面形成若干小块碎岩,能够轻易地将整个开挖面掏出成型。由于本方法采用的是高压水替代炸药爆破的方式,开挖面较炸药爆破更为光滑平整;避免煤矿岩石巷道掘进过程中存在的瓦斯或者煤尘爆炸,避免使用盾构机等隧道施工设备,降低施工成本和风险。
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公开(公告)号:CN111520146B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202010357324.6
申请日:2020-04-29
申请人: 重庆市能源投资集团有限公司 , 重庆交通大学 , 重庆市能源投资集团科技有限责任公司
摘要: 本发明涉及隧道施工技术领域,特别涉及基于水力压裂技术的煤矿岩石巷道掘进方法,通过第一、第二、第三三棱槽对高压水的流向进行引导,使得裂缝扩展方向沿着预设方向即放样轮廓线方向进行扩展,克服了现有技术当中裂缝扩展的随意性,而纵向的第一、第二、第三三棱槽引导高压水,使得裂缝扩展方向沿着纵向进行扩展,将两排预裂孔之间的岩体沿纵向方向进行切割。完成注射高压水之后,整个开挖面形成若干小块碎岩,能够轻易地将整个开挖面掏出成型。由于本方法采用的是高压水替代炸药爆破的方式,开挖面较炸药爆破更为光滑平整;避免煤矿岩石巷道掘进过程中存在的瓦斯或者煤尘爆炸,避免使用盾构机等隧道施工设备,降低施工成本和风险。
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公开(公告)号:CN221761109U
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202420050610.1
申请日:2024-01-09
申请人: 重庆交通大学 , 重庆工业设备安装集团有限公司 , 重庆市能源投资集团科技有限责任公司 , 重庆建筑工程职业学院
摘要: 本实用新型公开了一种基于松针纤维泡沫混凝土的双E形自保温砌块,包括砌块主体,还包括保温结构和对接结构,所述保温结构包括第一E型保温腔和第二E型保温腔,所述砌块主体的中部开设有第一E型保温腔,所述砌块主体的中部开设有第二E型保温腔,所述第二E型保温腔于砌块主体的内部与第一E型保温腔镜像对称开设。本实用新型提供的一种基于松针纤维泡沫混凝土的双E形自保温砌块,本案件通过设置对接结构,通过将对接杆设置于砌块主体底面的两端,将插接槽开设于砌块主体顶面中部,进而可实现砌块交错式砌筑,通过设置防护外沿和防护内沿,进而可将黏结砂浆铺设于其中。
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公开(公告)号:CN213744204U
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202022269626.6
申请日:2020-10-13
申请人: 重庆市能源投资集团科技有限责任公司 , 重庆交通大学 , 重庆市能源投资集团有限公司
摘要: 本实用新型涉及煤岩开采设备技术领域,具体涉及一种防止裂隙闭合的劈裂机,包括:油箱、液压泵、机头和劈裂棒,油箱与液压泵连通,液压泵与机头连通,机头与劈裂棒固定连接且为劈裂棒提供压力和油源,劈裂棒内开设有液压腔,液压腔两侧壁等距离地安装有多组可伸缩地捣震头,其特征在于,液压腔外侧壁套接有外壳,外壳与捣震头同侧开设有与捣震头配合的伸缩槽,外壳与捣震头相邻侧开设有供水腔;供水腔两侧固定安装有供砂筒,供砂筒末端套接在供水腔输出口。在钻孔后可利用该劈裂机扩孔、造缝,在劈裂机撤出前,向缝隙灌注含有砂石的液体,支撑起缝隙,一旦劈裂机撤出后,缝隙也不会闭合,方便瓦斯高效率排出。
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公开(公告)号:CN212202016U
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202020703844.3
申请日:2020-04-30
申请人: 重庆市能源投资集团有限公司 , 重庆交通大学 , 重庆市能源投资集团科技有限责任公司
IPC分类号: E21B43/116 , E21B43/119
摘要: 本实用新型涉及石油射孔枪制造技术领域,具体涉及一种径向破裂面扩展的射孔枪枪管,包括:枪管主体、发射孔、射孔弹、射孔弹固定座和推动机构,所述枪管主体等距开设有若干发射孔,所述射孔弹固定座转动安装在所述发射孔内,所述射孔弹固定座与所述发射孔内壁固定安装有推动机构,所述射孔弹通过弹头包衣固定安装在所述射孔弹固定座上。本实用新型的有益效果在于:能够实现射孔弹出膛角度不同,实现射孔弹向不同方向发射,从而在岩层内形成更大的径向破裂面,改进之后的射孔枪便能够运用于石油、天然气、煤矿开采工作中,能够有效提高水力致裂岩层的工作效率。
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公开(公告)号:CN114687294B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202210405081.8
申请日:2022-04-18
申请人: 重庆交通大学
摘要: 本发明涉及预制钢管混凝土与钢筋混凝土拼装桥,墩柱中钢管的圆周外壁固定连接有对称的两个加固板,加固板的一侧均固定连接有侧柱,同一高度的两个侧柱之间固定连接有钢筋圈,多个钢筋圈之间固定连接有竖筋,钢管的圆周外壁预制有外圈混凝土,钢管内预制有内圈混凝土,且钢筋圈与竖筋位于外圈混凝土内,外圈混凝土的底部设有多个与承台上表面第一连接筋相插接的第一插孔,外圈混凝土的顶部预埋有多个第二连接筋,盖梁的底部开设有多个与第二连接筋相插接的第二插孔,加固板与盖梁之间均设有支撑机构;解决现有预制装配式桥梁在使用时,当一侧的重力过大时,桥体容易发生倾倒的情况,严重影响了桥梁上人员生命安全的问题。
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