基于物联网的路面施工智能指挥系统

    公开(公告)号:CN116740937A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310768499.X

    申请日:2023-06-28

    IPC分类号: G08G1/01

    摘要: 本发明公开了基于物联网的路面施工智能指挥系统,包括施工数据收集模块、路径分配模块、气象数据收集模块、驾驶定位模块、温度模块、指挥调节模块及数据库;其中,施工数据收集模块,用于获取路面施工的工程数据;路径分配模块,用于根据工程数据对运载车辆进行路径规划,并获取路径数据;气象数据收集模块,用于获取路面施工的环境数据;驾驶定位模块,用于对运载车辆进行实时定位,并获取驾驶数据。本发明通过实时收集和分析施工数据、气象数据和驾驶定位数据,系统能够更加准确地规划路径、调节温度,便于根据施工时的情况进行材料温度的调节,使得材料在进行运输到指定位置后便于进行铺设,从而提高施工效率。

    一种适用于钢桥面铺装的UHPC性能试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN113567298A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110663555.4

    申请日:2021-06-15

    IPC分类号: G01N11/00 E01D19/08

    摘要: 本发明涉及超高性能混凝土试验技术领域,公开了一种适用于钢桥面铺装的UHPC性能试验装置,其包括底座、试验槽以及支撑部,试验槽设于底座的顶部,试验槽的第一端与底座的第一端铰接,试验槽具有浇筑腔,浇筑腔的腔口朝上,支撑部的底部与底座的第二端活动连接,支撑部的顶部与试验槽的第二端活动连接,以使试验槽的底面与底座的顶面之间保持预定角度。基于上述结构,可实现模拟该预定纵横坡度的桥面结构,以一定的时间间隔连续测量试验槽自其第二端至其第一端的浇筑层厚度,即浇筑层自高侧至低侧的厚度,通过高低两侧的厚度偏差评价该超高性能混凝土的流动性和工程适用性,从而判定该超高性混凝土能否保持满足设计要求。

    一种UHPC湿拌生产线的液体计量装置

    公开(公告)号:CN217276444U

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202220708779.2

    申请日:2022-03-29

    IPC分类号: G01G17/04

    摘要: 本实用新型公开了一种UHPC湿拌生产线的液体计量装置,先通过称量UHPC预混料的重量并测算出需添加的水和外加剂的量;再通过水计量添加装置将水投放到液体计量秤内,通过外加剂计量添加装置将外加剂投放到液体计算秤内,最终用于投放到搅拌缸内;同时外加剂在添加到液体计量秤内时,外加剂先通过外部泵送至外加剂进口管路,再进入到外加剂缓存仓,然后从外加剂缓存仓顶部通过外加剂粗计量管路溢流到外加剂计量秤进行计量,在外加剂快达到测算的添加量时,通过打电磁流量计,此时通过连接在外加剂缓存仓底部的外加剂精计量管路添加外加剂,以提高外加剂添加的精准性,最终使得外加剂计量秤内的外加剂添加到液体计量秤内。

    一种UHPC湿拌生产线
    19.
    实用新型

    公开(公告)号:CN217257322U

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202220708921.3

    申请日:2022-03-29

    IPC分类号: B28C9/02 B28C7/06 B28C7/12

    摘要: 本发明公开了一种UHPC湿拌生产线,先通过提升装置将UHPC预混料投放至称重暂存仓内,称重暂存仓具备称重功能,此时可通过称量UHPC预混料的重量并测算出需添加的水和外加剂;再通过水计量添加装置将水投放到液体计量秤内,通过外加剂计量添加装置将外加剂投放到液体计算秤内;最终经设定投放顺序将UHPC预混料、水及外加剂投放至搅拌缸内搅拌,搅拌完成后卸料;同时除尘器可以收集搅拌缸和称重暂存仓内的粉尘,减少了施工生产过程中的粉尘飞扬,起到了很好的环境保护作用。

    一种适用于钢桥面铺装的UHPC性能试验装置

    公开(公告)号:CN215448862U

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202121331495.8

    申请日:2021-06-15

    IPC分类号: G01N11/00 E01D19/08

    摘要: 本实用新型涉及超高性能混凝土试验技术领域,公开了一种适用于钢桥面铺装的UHPC性能试验装置,其包括底座、试验槽以及支撑部,试验槽设于底座的顶部,试验槽的第一端与底座的第一端铰接,试验槽具有浇筑腔,浇筑腔的腔口朝上,支撑部的底部与底座的第二端活动连接,支撑部的顶部与试验槽的第二端活动连接,以使试验槽的底面与底座的顶面之间保持预定角度。基于上述结构,可实现模拟该预定纵横坡度的桥面结构,以一定的时间间隔连续测量试验槽自其第二端至其第一端的浇筑层厚度,即浇筑层自高侧至低侧的厚度,通过高低两侧的厚度偏差来评价该超高性能混凝土的流动性和工程适用性,从而判定该超高性混凝土能否保持满足设计要求。