一种用于斜拉索的防风雨激振装置及施工方法

    公开(公告)号:CN111305068B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202010102838.7

    申请日:2020-02-19

    Abstract: 本发明公开了一种用于斜拉索的防风雨激振装置及施工方法,装置包括从内至外依次包裹在斜拉索上的护套管、海绵层和导热套管,所述海绵层和导热套管之间设有加热丝,所述导热套管四周设有用于排水的导水孔,所述加热丝为电阻丝或者加热光纤,所述导热套管内设有温度传感器和温控器。首先在斜拉索表面环绕护套管;然后在护套管表面缠绕并绑扎多孔吸水海绵;之后在多孔吸水海绵上螺旋缠绕电阻丝;将导热套管套在绑扎好多孔吸水海绵的斜拉索上,在导热套管两端分别盖上套管盖;本发明结构简单,原理独创性好,从技术原理上防止了斜拉索风雨激振现象,大幅度提高桥梁安全性和斜拉索使用寿命。

    一种基于分布式光纤测温技术的管道渗漏监测系统及漏点定位方法

    公开(公告)号:CN112629701A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011627549.5

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于分布式光纤测温技术的管道渗漏监测系统及漏点定位方法,系统包括基于分布式光纤测温技术的测温主机和光纤,所述光纤以二维网格的形式缠绕在待测管道表面之后与测温主机相连,通过二维网格形式的光纤监控管道表面温度变化,通过温度场异常的网格边组成的区域确定漏点范围。当四边形区域的四个边光纤都监测到温度异常时,即可判断该四边形区域为漏点所在区域。本发明布线方式大大提高了在二维平面的定位精度,可以将渗漏点位置精准定位到一个由四段光纤组成的正方形区域内,从而实现对管道中间以及边缘区域的实时监控,以及对管道泄漏点的精确定位。

    一种检测XLPE电缆绝缘性能的装置及方法

    公开(公告)号:CN113310595B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202110507332.9

    申请日:2021-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种检测XLPE电缆绝缘性能的装置及方法,装置包括DTS测温仪器、测温光纤、透明测试箱、电缆样本、蓄水池、增压泵和温控装置,首先选择同批次同型号电缆作为电缆样本,在电缆样本制作过程中将测温光纤预埋在缆芯层和绝缘层之间,然后将电缆样本安装在透明测试箱内,通过增压泵将蓄水池内的染料水送往透明测试箱,通过温控装置控制染料水的温度,通过DTS测温仪器和测温光纤检测电缆样本内部温度变化,通过温度异常点定位水树枝发生点,对水树枝发生点进行切片观察染料尺寸和数量,来诊断电缆水树枝的发展程度,对电缆抗水树能力进行综合评估。本发明实现了对水树枝发生点的快速定位,大大提高了试验效率,降低了试验成本。

    一种电缆降温装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113611451A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110850402.0

    申请日:2021-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种电缆降温装置,包括测温光纤、DTS主机、控制器、循环输送装置以及降温袋,所述测温光纤用于实时检测电缆的温度,其沿着待测光缆进行布置,并与所述DTS主机的信号输入端相连,所述降温袋沿着电缆轴线的方向铺设在所述电缆上,当DTS主机检测到电缆温度大于系统温度限值时,所述循环输送装置会往所述降温袋中注入凝胶从而对电缆进行散热降温。本发明不需人为操作,可长期不间断运行使用,而且本发明与电缆接触面大,能快速降低电缆温度,散热效果良好,保证了电缆的载流量的同时,也有效防止了在夏季高温高负荷的环境下因电缆温度过高而引发的电缆故障,大大降低了安全隐患。

    一种检测XLPE电缆绝缘性能的装置及方法

    公开(公告)号:CN113310595A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110507332.9

    申请日:2021-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种检测XLPE电缆绝缘性能的装置及方法,装置包括DTS测温仪器、测温光纤、透明测试箱、电缆样本、蓄水池、增压泵和温控装置,首先选择同批次同型号电缆作为电缆样本,在电缆样本制作过程中将测温光纤预埋在缆芯层和绝缘层之间,然后将电缆样本安装在透明测试箱内,通过增压泵将蓄水池内的染料水送往透明测试箱,通过温控装置控制染料水的温度,通过DTS测温仪器和测温光纤检测电缆样本内部温度变化,通过温度异常点定位水树枝发生点,对水树枝发生点进行切片观察染料尺寸和数量,来诊断电缆水树枝的发展程度,对电缆抗水树能力进行综合评估。本发明实现了对水树枝发生点的快速定位,大大提高了试验效率,降低了试验成本。

    一种基于螺旋缠绕式光纤的管道渗漏监测系统及监测方法

    公开(公告)号:CN112728424A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011622235.6

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于螺旋缠绕式光纤的管道渗漏监测系统及监测方法,监测系统包括测温主机和多模光纤,所述多模光纤成螺旋形等距缠绕在待监测管道上之后连接在测温主机上,通过分布式光纤测温系统监测对待监测管道进行温度测量,当发现管道温度场异常时,异常点即为泄漏点,之后通过多模光纤的泄漏点进行定位,获取漏点位置。本发明通过光纤测温空间分辨率选定为绕管道一圈的长度,综合考虑精度和成本问题,对光纤测温异常点定位,能够快速获取漏点位置,以便于管道维护处理。监测范围广,实现了对管道中间以及边缘区域的实时监控,可以间接提高空间分辨率,实现对管道泄漏点的精确定位。

    一种桩基承载力反向自平衡模型试验装置及其试验方法

    公开(公告)号:CN111894051A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010756992.6

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种桩基承载力反向自平衡模型试验装置及其试验方法,装置包括模型箱、模型桩、反力锚固系统、加载系统、千斤顶保护盒和测量系统,所述模型箱内底部浇筑有模拟岩层,所述模拟岩层上方设有填土层,模型桩包括上段桩和下段桩,上段桩和下段桩之间通过锚索和桩顶反力端板连接在一起,所述上段桩和下段桩均为预制的空心管桩,其中下段桩顶部、上段桩的顶部和底部均设有封端板;本发明在浇注时,下段桩埋设在模拟岩层中,利用两个千斤顶分别施加上段桩和下段桩相向运动及相背运动的载荷,并通过测量系统测量模型桩及模型箱的应变和位移。本发明可以对反向自平衡试桩法的适用性及承载特性进行研究,可为今后相关模型试验的设计提供指导。

    一种抗滑桩旋挖钻快速成孔的施工方法及自取土修边器

    公开(公告)号:CN113863311A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111121093.X

    申请日:2021-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种抗滑桩旋挖钻快速成孔的施工方法及自取土修边器,自取土修边器包括底座、取土斗、修边刀盘、液压缸和主杆,所述取土斗前端底部通过转动副安装在底座上,后端通过液压缸与底座相连,通过液压缸的伸缩能够调整取土斗的俯仰姿态;桩孔施工过程中,首先清理场地对桩孔进行定位,之后完成锁口施工,然后利用旋挖钻旋挖多个引孔,最后将自取土修边器安装在旋挖钻上,利用旋挖钻的动力驱动在待成孔的桩孔中上下运动进行修边和取土操作,完成桩孔的快速成孔。本发明结构简单、使用方便、实用性强,将修边过程中的切边和取土两个步骤合二为一,大大提高施工效率。

    一种桩基承载力反向自平衡模型试验装置及其试验方法

    公开(公告)号:CN111894051B

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202010756992.6

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种桩基承载力反向自平衡模型试验装置及其试验方法,装置包括模型箱、模型桩、反力锚固系统、加载系统、千斤顶保护盒和测量系统,所述模型箱内底部浇筑有模拟岩层,所述模拟岩层上方设有填土层,模型桩包括上段桩和下段桩,上段桩和下段桩之间通过锚索和桩顶反力端板连接在一起,所述上段桩和下段桩均为预制的空心管桩,其中下段桩顶部、上段桩的顶部和底部均设有封端板;本发明在浇注时,下段桩埋设在模拟岩层中,利用两个千斤顶分别施加上段桩和下段桩相向运动及相背运动的载荷,并通过测量系统测量模型桩及模型箱的应变和位移。本发明可以对反向自平衡试桩法的适用性及承载特性进行研究,可为今后相关模型试验的设计提供指导。

    一种全预制拼装波形钢腹板矮塔斜拉桥施工方法

    公开(公告)号:CN111893883B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202010639602.7

    申请日:2020-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种全预制拼装波形钢腹板矮塔斜拉桥施工方法,第一阶段,拉索之前施工:首先桥墩基础和索塔施工,然后吊装预制波形钢腹板和钢横隔板进行安装施工,之后依次吊装混凝土预制底板和混凝土预制顶板,分别现浇形成底板后浇带和顶板后浇带;之后第二阶段施工,按照前述方法吊装预制波形钢腹板,并安装拉索,对拉索进行第一次张拉,之后吊装混凝土预制底板,对拉索进行第二次张拉,最后吊装混凝土预制顶板,对拉索进行最后张拉固定,第三阶段施工,按照第一阶段方法进行施工,直至完成整个桥梁悬臂施工;最后对桥面施工,完成整个桥梁施工。本发明采用全预制化建造,提高了混凝土质量,缩短现场高空作业的时间,减低工程风险。

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