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公开(公告)号:CN109084731B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN201810817894.1
申请日:2018-07-20
Applicant: 中冶建筑研究总院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种网架杆件水准测量装置。该装置包括:左侧卡槽、右侧卡槽和水准柄;所述左侧卡槽和右侧卡槽对称设置,用于卡接在待测网架杆件的两侧;所述左侧卡槽和右侧卡槽的顶部和底部分别通过两个固定螺栓连接;所述右侧卡槽上设置有水平仪;所述水准柄固定于所述右侧卡槽的中点位置且垂直于所述右侧卡槽的延伸方向;所述水准柄的外侧端部设置有标靶;所述左侧卡槽和右侧卡槽的中心点与所述标靶的中心之间的连线垂直于所述右侧卡槽的延伸方向。应用本发明可以方便而准确地测量得到待测网架杆件的轴线点水准。
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公开(公告)号:CN111536427B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202010389338.6
申请日:2020-05-10
Applicant: 中冶建筑研究总院有限公司
IPC: F17D5/00
Abstract: 一种用于核电管道位移的自动化监测系统,包括固定在管道待测节点上的标靶装置及安装在固定物上的激光发射采集装置,标靶装置包括标靶卡箍及固定在标靶卡箍上的标靶,激光发射采集装置包括激光发射采集器,激光发射采集器中心与标靶的中心设置在同一条水平线上,激光发射采集器实时向标靶发射激光,采集两者之间的相对距离,进而获取管道的位移。本发明的自动化监测系统,弥补了核电领域管道自动化监测的空白,体积小,占用空间小;测量精度高,且在任何复杂的环境都可使用;无需人工检测,降低了人员成本;实时监测,能及时发现危险信号,保护生命财产安全。
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公开(公告)号:CN109881967B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN201910208440.9
申请日:2019-03-19
Applicant: 中冶建筑研究总院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于多筒式钢内筒烟囱的减震装置,属于土木工程中的结构减震领域。包括:钢内筒垫板、侧面粘弹性材料、底侧粘弹性材料、凸型工字钢、凹槽、止晃平台连接板及凹型双腹板型钢;凸型工字钢的一端与钢内筒垫板连接,凹型双腹板型钢的一端与止晃平台连接板连接;凹型双腹板型钢另一端上设置有凹槽,凸型工字钢的另一端上设置有凸起,凸型工字钢上的凸起插入凹型双腹板型钢的凹槽内;凸型工字钢的腹板两侧以及底部分别设置有侧面粘弹性材料以及底侧粘弹性材料。本发明在静载作用下可以保持其刚度不变,在地震作用下可以有效减小烟囱内筒与外筒之间的响应和烟囱自身的地震响应。
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公开(公告)号:CN109883749A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910242643.X
申请日:2019-03-28
Applicant: 中冶建筑研究总院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于核电现场检测样本收集装置,包括样本收集主箱、防护筒、收纳口、底部扣板、不同孔径过滤网及弹性材料;所述样本收集主箱背面扣设在被测结构表面,正面封闭设置有防护筒;所述收纳口设置在样本收集主箱的底部,与样本收集主箱一体成型;所述收纳口内设置有不同孔径的多个过滤网;所述收纳口底部还设置有底部扣板,底部扣板上设置有凹槽,便于样品袋边缘固定,所述底部扣板通过侧面向上设置的插板弹性插入所述收纳口内。本发明可以有效提高样本收集率,并可以根据需要设置不同粒径滤网收集所需粒径的样本,减少样本分析实验室工作量,同时也可以有效保护检测人员人身安全。
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公开(公告)号:CN104457549B
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201410658764.X
申请日:2014-11-18
Applicant: 中冶建筑研究总院有限公司 , 中核核电运行管理有限公司 , 福建宁德核电有限公司
Abstract: 本发明公开了一种裂缝宽度自动监测装置。该装置包括:机架、弹性体、活动刀口座、水平杠杆和固定组件;其中,机架的直梁的底部设置有支撑点固定刀口;弹性体的矩形梁的上表面和下表面均粘接有两个传感元件;弹性体的一端与水平杠杆连接,另一端与活动刀口座连接;活动刀口座的顶部与机架底部连接;活动刀口座的一端的底部设置有刀口槽,另一端与弹性体连接;水平杠杆一端与弹性体连接,另一端的顶部设置有抵接部,底部设置有支撑点活动刀口;固定组件,用于将机架的支撑点固定刀口和水平杠杆的支撑点活动刀口固定在待测裂缝的两侧。通过使用上述装置,可以在各种天气、环境状况下对混凝土结构中的裂缝宽度进行精密、自动、长期地监测。
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公开(公告)号:CN105444784A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510983307.2
申请日:2015-12-24
Applicant: 中冶建筑研究总院有限公司 , 中核核电运行管理有限公司 , 福建宁德核电有限公司
Inventor: 徐海翔 , 赵文博 , 刘凯 , 朱晓勇 , 褚英杰 , 杨刚 , 蒋翔 , 杨林 , 李吉娃 , 张海明 , 荣华 , 周双平 , 张际斌 , 许凯伟 , 刘奇 , 左龙 , 董月亮
IPC: G01C25/00
CPC classification number: G01C25/00
Abstract: 本发明提供了一种铅垂线变位系统的现场校准装置,包括:顶板、滑台、第一数显千分尺、第二数显千分尺和夹具;顶板的底部设置有挂接装置;所述滑台包括:第一滑动层、第二滑动层、第三滑动层、中间层和转动层;第一滑动层与顶板固定连接;第一、二滑动层通过第一钢珠直线轨道和第一弹簧连接;第二、三滑动层之间通过第二钢珠直线轨道和第二弹簧连接;第三滑动层与中间层固定连接;中间层和转动层通过转轴连接;第二滑动层的外侧设置有第一数显千分尺第三滑动层的外侧设置有第二数显千分尺;夹具的顶部与转动层的底部连接;夹具的底部设置有用于夹持待校准的铅垂线变位系统的夹持部。应用本发明可以对待校准的铅垂线变位系统进行现场的双向校准。
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公开(公告)号:CN102866162A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201210326079.8
申请日:2012-09-05
Applicant: 中冶建筑研究总院有限公司
IPC: G01N21/88
Abstract: 本发明提供了一种非接触式混凝土缺陷检测装置。所述装置包括:顶部设置有支撑平台的双向步进电机云台;水平设置于支撑平台上的镜头支架;设置于所述镜头支架上的第一镜头和第二镜头;第二镜头的焦距小于第一镜头的焦距;设置在第一镜头上且同轴设置的激光准直测距器;设置于第一镜头后端且将光学信号转换成电信号的第一转接组件;设置于第二镜头后端且将光学信号转换成电信号的第二转接组件;通过信号电缆分别与双向步进电机云台、激光准直测距器、第一转接组件和第二转接组件连接,并通过各条信号电缆接收和/或发送信号的图像处理器。通过使用上述装置,可安全地实现结构体的非接触式缺陷检测,并有效地提高非接触式缺陷检测的准确度和效率。
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公开(公告)号:CN116905813B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202310876149.5
申请日:2023-07-17
Applicant: 中冶检测认证有限公司 , 中冶建筑研究总院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于核电站安全壳倒U型预应力钢束灌注系统及方法,灌注系统包括两套高压灌注泵组件及两套钢束力传感器组件,两套钢束力传感器组件分别套设在倒U型预应力钢束的两个自由端;每套钢束力传感器组件包括钢束力传感器、下承压板、上承压板及灌油帽;上承压板和下承压板分别设置在钢束力传感器上下两端并通过连接件连接,上承压板通过预先埋在建筑体内的预埋承压板固定;灌油帽套在预应力钢束下端并与下承压板连接;每套高压灌注泵组件包括高压灌注泵及高温高压输油管;高温高压输油管一端与高压灌注泵连通,另一端分别与灌油帽和预应力孔道连通。本发明的灌注系统和方法,不但能保证预应力孔道灌输均匀密实,还能保证在灌油期间及灌油期后对预应力钢束应力变化进行实时准确地监测。
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公开(公告)号:CN110440772B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN201910894348.2
申请日:2019-09-20
Applicant: 中冶建筑研究总院有限公司
IPC: G01C15/10
Abstract: 一种铅垂线多点三维变位测试系统包括安装在待测构筑物最高点的铅垂线悬挂装置、悬挂于该铅垂线悬挂装置的铅垂线以及连接在该铅垂线最底端的重锤阻尼装置,所述铅垂线上穿设多个不与其接触的变位测读装置,多个变位测读装置通过各自的安装架固定在待测构筑物的不同标高测点处,每个变位测读装置包括一个水平变位测读装置和一个竖向变位测读装置。该测试系统实现了一个方位多个标高测点的水平和竖向变位的同步监测,减少系统安装工作量,有效降低监测成本,减少空间占用。一种对所述铅垂线多点三维变位测试系统的测试数据进行处理的方法,可以得到待测构筑物某一方位不同标高测点的三维变位值,利用多点之间测读可以有效减少系统误差。
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公开(公告)号:CN111426298A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010389348.X
申请日:2020-05-10
Applicant: 中冶建筑研究总院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种埋入式混凝土应变计安装装置,包括不封闭式上环形卡扣和不封闭式下环形卡扣,不封闭式上环形卡扣和不封闭式下环形卡扣之间通过连接部件连接,不封闭式上环形卡扣内设有橡胶圈,连接部件内设有橡胶垫,不封闭式上环形卡扣和不封闭式下环形卡扣开口处的竖向凸起部均设有螺栓孔。本发明的安装装置,既不会受到扎丝和钢筋摩擦干扰,也不会因受到较大的集中力而偏移原始测点位置,解决了传统安装装置不稳定、干扰性大、占用空间大的问题,且此装置一体成型,大大减少现场安装的工作量,有效地降低了现场人工成本。
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