-
公开(公告)号:CN114812907B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210754472.0
申请日:2022-06-30
Applicant: 四川交达预应力工程检测科技有限公司 , 重庆大学南京研究院 , 紫光建筑云科技(重庆)有限公司
Abstract: 本发明提出了一种多孔锚的整孔检测系统及检测方法,用于多孔锚的预应力构件的检测,预应力构件的一端具有伸出至其外的钢束,钢束外连接有多孔锚锚头。所述的整孔检测系统包括沿钢束轴线方向设置的微动侦测器、测力传感器、以及用于张拉钢束的千斤顶;微动侦测器包括壳体以及设在壳体中的多个位移计,壳体的两端分别与预应力构件和测力传感器相互作用,位移计用于检测多孔锚锚头的位移量。本发明的测力传感器用于测量锚索拉力,直接测量锚索的直接拉力,更准确;微动侦测器用于反张拉加载用的反力装置,内部安装有位移计测量多孔锚锚头的位移,本发明由具有测量功能的反力装置直接测量多孔锚锚头的位移,不改变原结构受力状态,不破坏锚固结构。
-
公开(公告)号:CN114812907A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210754472.0
申请日:2022-06-30
Applicant: 四川交达预应力工程检测科技有限公司 , 重庆大学南京研究院 , 紫光建筑云科技(重庆)有限公司
Abstract: 本发明提出了一种多孔锚的整孔检测系统及检测方法,用于多孔锚的预应力构件的检测,预应力构件的一端具有伸出至其外的钢束,钢束外连接有多孔锚锚头。所述的整孔检测系统包括沿钢束轴线方向设置的微动侦测器、测力传感器、以及用于张拉钢束的千斤顶;微动侦测器包括壳体以及设在壳体中的多个位移计,壳体的两端分别与预应力构件和测力传感器相互作用,位移计用于检测多孔锚锚头的位移量。本发明的测力传感器用于测量锚索拉力,直接测量锚索的直接拉力,更准确;微动侦测器用于反张拉加载用的反力装置,内部安装有位移计测量多孔锚锚头的位移,本发明由具有测量功能的反力装置直接测量多孔锚锚头的位移,不改变原结构受力状态,不破坏锚固结构。
-
公开(公告)号:CN109250818B8
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN201811350291.1
申请日:2018-11-14
Applicant: 重庆大学 , 重庆市渝西水务有限公司 , 重庆港力环保股份有限公司
IPC: C02F3/28
Abstract: 本发明属于污水处理设备,具体涉及竖向折流式固体碳源反硝化滤池。该滤池包括固体碳源池、无机滤料池和固体碳源池与无机滤料池间夹连的水槽,且固体碳源池和无机滤料池上部相通;所述固体碳源池中部横置布有滤头的隔板,隔板上方填有固体碳源层,隔板下方为第一布水层,第一布水层内设有第一进水管;所述无机滤池中部也横置布有滤头的隔板,隔板上方填有无机滤料层,隔板下方为第二布水层,第二布水层内设有第一排水管。该滤池可实现“先上后下”的运行方式,减少进水溶解氧含量,进而提高滤池的反硝化效果。
-
公开(公告)号:CN106110793A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610624575.X
申请日:2016-08-02
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: B01D46/444 , B01D46/04 , G05B13/042
Abstract: 本发明公开了脉冲喷吹管变径参数的调控方法,涉及袋式除尘领域,包括如下步骤:首先,采集当前脉冲喷吹管的各个喷嘴的气体动量流量值;然后,计算各个喷嘴的气体动量流量均匀度;最后,判断气体动量流量均匀度,若气体动量流量均匀度高,则完成脉冲喷吹管参数修正;若气体动量流量均匀度低,则根据当前各个气体动量流量值、气体动量流量目标值、当前各个喷吹口横截面积值,获得各个喷吹口横截面积目标值,设计新的脉冲喷吹管。重复多次修正,直至修正完成。本发明采用动量流量来衡量喷吹管各喷嘴的均匀性,并进行喷吹管的喷吹口参数修正,有效提高了喷吹管各个喷嘴的均匀性;同时,喷吹管采用参数一致的喷嘴,可以有效减低制造成本。
-
公开(公告)号:CN114323389A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210244078.2
申请日:2022-03-14
Applicant: 四川交达预应力工程检测科技有限公司 , 重庆大学南京研究院
Abstract: 本发明属于张拉设备技术领域,具体公开了一种预应力检测方法、不分级快速连续张拉方法及系统,连续张拉方法通过安装张拉系统并自检,启动张拉系统进行张拉,实时采集应力应变及流量信息,所采集的应力值与应变值实时生成应力位移曲线F‑S、平均应力总位移曲线F均‑S总、应力时间曲线F‑T、位移时间曲线S‑T,并实时计算伸长量,张拉至预设力值后,进入高位持荷阶段,预先设置持荷时间,至持荷时间结束,持荷完成后张拉系统自动卸荷、回油。采用本技术方案,自动采集、连续采集、自动计算伸长量,实现不分级快速连续张拉。
-
公开(公告)号:CN109250818A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811350291.1
申请日:2018-11-14
Applicant: 重庆大学 , 重庆渝西水务有限公司 , 重庆港力环保股份有限公司
IPC: C02F3/28
Abstract: 本发明属于污水处理设备,具体涉及竖向折流式固体碳源反硝化滤池。该滤池包括固体碳源池、无机滤料池和固体碳源池与无机滤料池间夹连的水槽,且固体碳源池和无机滤料池上部相通;所述固体碳源池中部横置布有滤头的隔板,隔板上方填有固体碳源层,隔板下方为第一布水层,第一布水层内设有第一进水管;所述无机滤池中部也横置布有滤头的隔板,隔板上方填有无机滤料层,隔板下方为第二布水层,第二布水层内设有第一排水管。该滤池可实现“先上后下”的运行方式,减少进水溶解氧含量,进而提高滤池的反硝化效果。
-
公开(公告)号:CN106110793B
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201610624575.X
申请日:2016-08-02
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了脉冲喷吹管变径参数的调控方法,涉及袋式除尘领域,包括如下步骤:首先,采集当前脉冲喷吹管的各个喷嘴的气体动量流量值;然后,计算各个喷嘴的气体动量流量均匀度;最后,判断气体动量流量均匀度,若气体动量流量均匀度高,则完成脉冲喷吹管参数修正;若气体动量流量均匀度低,则根据当前各个气体动量流量值、气体动量流量目标值、当前各个喷吹口横截面积值,获得各个喷吹口横截面积目标值,设计新的脉冲喷吹管。重复多次修正,直至修正完成。本发明采用动量流量来衡量喷吹管各喷嘴的均匀性,并进行喷吹管的喷吹口参数修正,有效提高了喷吹管各个喷嘴的均匀性;同时,喷吹管采用参数一致的喷嘴,可以有效减低制造成本。
-
公开(公告)号:CN106763196A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611081220.7
申请日:2016-11-30
Applicant: 重庆大学
IPC: F16C33/04
CPC classification number: F16C33/04
Abstract: 本发明公开了一种基于仿生硅藻壳体双层微造型结构的滑动轴承,属于滑动轴承技术领域,包括对合连接的上轴瓦和下轴瓦,上轴瓦顶部设有油孔,下轴瓦内壁局部上设有仿生硅藻壳体结构的微造型区域,微造型区域由若干个内凹的双层微造型结构沿着下轴瓦的周向和轴向上呈矩阵式排列而成,单个双层微造型结构为一大一小的两个凹槽,两个凹槽呈阶梯状分布,较小的凹槽位于较大的凹槽的底部中央。本发明滑动轴承中双层微造型结构具有形式简单且规则、易于加工等优点。同时,通过增设类硅藻壳体多级孔结构的双层微造型,可提高滑动轴承的油膜承载能力,减小其摩擦力及摩擦系数,进而减小摩擦力矩、摩擦功耗、磨损量以及噪音,并可有效延长滑动轴承的使用寿命。
-
公开(公告)号:CN114323389B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210244078.2
申请日:2022-03-14
Applicant: 四川交达预应力工程检测科技有限公司 , 重庆大学南京研究院
Abstract: 本发明属于张拉设备技术领域,具体公开了一种预应力检测方法、不分级快速连续张拉方法及系统,连续张拉方法通过安装张拉系统并自检,启动张拉系统进行张拉,实时采集应力应变及流量信息,所采集的应力值与应变值实时生成应力位移曲线F‑S、平均应力总位移曲线F均‑S总、应力时间曲线F‑T、位移时间曲线S‑T,并实时计算伸长量,张拉至预设力值后,进入高位持荷阶段,预先设置持荷时间,至持荷时间结束,持荷完成后张拉系统自动卸荷、回油。采用本技术方案,自动采集、连续采集、自动计算伸长量,实现不分级快速连续张拉。
-
公开(公告)号:CN109250818B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN201811350291.1
申请日:2018-11-14
Applicant: 重庆大学 , 重庆渝西水务有限公司 , 重庆港力环保股份有限公司
IPC: C02F3/28
Abstract: 本发明属于污水处理设备,具体涉及竖向折流式固体碳源反硝化滤池。该滤池包括固体碳源池、无机滤料池和固体碳源池与无机滤料池间夹连的水槽,且固体碳源池和无机滤料池上部相通;所述固体碳源池中部横置布有滤头的隔板,隔板上方填有固体碳源层,隔板下方为第一布水层,第一布水层内设有第一进水管;所述无机滤池中部也横置布有滤头的隔板,隔板上方填有无机滤料层,隔板下方为第二布水层,第二布水层内设有第一排水管。该滤池可实现“先上后下”的运行方式,减少进水溶解氧含量,进而提高滤池的反硝化效果。
-
-
-
-
-
-
-
-
-