一种多功能大孔径静态高效爆破辅助装置

    公开(公告)号:CN116447942A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310447756.X

    申请日:2023-04-23

    Abstract: 本发明提供一种多功能大孔径静态高效爆破辅助装置,所述爆破辅助装置包括:主体、阻塞构件;所述主体上部设有阻塞构件容置腔,所述主体、所述阻塞构件间设有至少一个卡固结构,用于将阻塞构件固定在主体内;所述主体的下部设有气囊,所述气囊内装有溶液,所述气囊密封,所述气囊用于辅助阻塞冲孔;所述气囊具有第一状态、第二状态,所述第一状态时气囊扩张,所述气囊挤压周围膨胀剂,增强装置与孔壁的摩擦力;所述第二状态时气囊收缩;所述主体、所述阻塞构件均为圆柱状,实现装置的爆破导向和阻塞作用;所述溶液为遇热气化类溶液,利用溶液气化吸热原理防止孔内温度过高阻碍化学反应。本发明结构简单,操作方便。

    一种基于BIM的城市道路选线三维比选方法

    公开(公告)号:CN115935489A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202310035671.0

    申请日:2023-01-10

    Abstract: 本发明提供一种基于BIM的城市道路选线三维比选方法,属于城市道路领域,该基于BIM的城市道路选线三维比选方法具体步骤为绘制方案图纸、图纸定线、无人机实地测绘、BIM模拟地形建造、BIM模型道路建造、计算机线路对比和人工讨论选线。本发明通过无人机的测绘对地形进行快速建造,提高BIM模型的建造效率,并且无人机的倾斜拍照技术可以对地形实景进行拍摄,用于对BIM模型的细节进行调整,提高BIM模型的真实性,通过文档表格的数据抄录,便于对需要选线的道路各项数据进行对比,方便工作人员在讨论选线过程中对施工时间和施工造价进行计算。

    一种新型的多室连续UHPC箱梁桥上部结构施工方法

    公开(公告)号:CN111877182A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010917919.2

    申请日:2020-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种新型的多室连续UHPC箱梁桥上部结构施工方法,包括UHPC预制纵向分块中梁、UHPC预制纵向分块边梁、现浇UHPC接缝、预制钢连接件、剪力钉、预埋钢垫板、预埋螺栓、临时支座、永久支座、加劲横梁、现浇UHPC底板、现浇UHPC腹板、现浇UHPC顶板及加厚区、简支体系主梁、加劲横梁底板、主梁腹板。本发明的有益效果是:将多室UHPC箱梁进行纵向分块进行预制,在现场通过特制的连接件进行拼装连接,先形成若干块多室的简支箱梁,再在桥墩上通过特殊的浇筑方式,使箱梁结构由简支变为连续。结构质量优良、拼接可靠,受力性能、耐久性能良好,施工便捷,能大大缩短工期,节省桥下空间,非常适应于建设发展的需要。

    一种新型的多室连续UHPC箱梁桥上部结构施工方法

    公开(公告)号:CN111877182B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202010917919.2

    申请日:2020-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种新型的多室连续UHPC箱梁桥上部结构施工方法,包括UHPC预制纵向分块中梁、UHPC预制纵向分块边梁、现浇UHPC接缝、预制钢连接件、剪力钉、预埋钢垫板、预埋螺栓、临时支座、永久支座、加劲横梁、现浇UHPC底板、现浇UHPC腹板、现浇UHPC顶板及加厚区、简支体系主梁、加劲横梁底板、主梁腹板。本发明的有益效果是:将多室UHPC箱梁进行纵向分块进行预制,在现场通过特制的连接件进行拼装连接,先形成若干块多室的简支箱梁,再在桥墩上通过特殊的浇筑方式,使箱梁结构由简支变为连续。结构质量优良、拼接可靠,受力性能、耐久性能良好,施工便捷,能大大缩短工期,节省桥下空间,非常适应于建设发展的需要。

    一种超高性能混凝土的增韧方法

    公开(公告)号:CN112028514A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010916936.4

    申请日:2020-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种超高性能混凝土的增韧方法。在超高性能混凝土的原料中添加碳纳米管、纤维素和磷酸锌表面修饰的钢纤维,混合均匀后制得混合料,将混合料按照构件主应力方向倒入,实现超高性能混凝土构件中纤维取向倾向于主应力方向。本发明添加碳纳米管、纤维素相较于单独添加碳纳米管或纤维素取得了更高的抗拉韧性,采用钢纤维定向、钢纤维表面修饰两种纤维增韧技术相较于单独使用一种纤维增韧技术取得了更好的增韧效果。综合四种措施,UHPC的抗裂强度提升了77.4%,抗拉强度提升了129.5%,峰值挠度提升了113.6%,说明该方案使得UHPC的抗裂、抗拉韧性有了显著的提升。

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