一种沥青混凝土心墙施工的防护装置及使用方法

    公开(公告)号:CN116005673A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202310164085.6

    申请日:2023-02-24

    Abstract: 本发明提出一种沥青混凝土心墙施工的防护装置及使用方法,包括两排固定钢钎以及遮盖帆布;每个固定钢钎的钎杆下段锚入沥青混凝土心墙外侧的过渡料内,钎杆上段沿轴向等间距固定有耳环;遮盖帆布的侧边开设有两排孔位,两排孔位固定钢钎的其中两排耳环上,遮盖帆布上开设有一排出气孔,遮盖帆布的顶部覆盖有一层带充气孔的充气膜,充气膜的四周与遮盖帆布连为一体形成气囊结构。本发明的有益效果:固定钢钎与遮盖帆布之间通过两排挂钩连接固定牢固,可以完成防风、防雨、防尘、遮阳功能的切换,降低环境因素影响。气囊结构充气膨胀后可以在遮盖帆布顶部形成拱起的结构,避免形成积水,气流从出气孔喷出,增加沥青面层的空气流动速度。

    一种深埋软岩隧洞的原位测试方法和原位测试结构

    公开(公告)号:CN104088666B

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201410325215.0

    申请日:2014-07-09

    Abstract: 本发明提供一种深埋软岩隧洞的原位测试方法,包括:对前期探洞取样,获得地应力场分布特征;计算并确定模拟试验洞参数;扩挖尺寸效应过渡段;计算并确定监测断面位置;布置观测支洞并预埋监测仪器;开挖模拟试验;利用监测仪器定期观测。本发明还提供一种根据上述方法建立的深埋软岩隧洞的原位测试结构,包括模拟试验洞、前期探洞和观测支洞。本发明真实再现了软岩的各向异性和尺寸效应,能获得大量的实测数据和围岩性态的测试信息,克服了深埋软岩强度低、遇水易软化、高深埋洞段存在成洞问题等不确定因素,有效避免了现有监测方法和试验的不足,为隧洞稳定性分析提供了可靠的数据支持。

    一种海上索结构光伏支架模块滑行式安装装置及安装方法

    公开(公告)号:CN119429538A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411611768.2

    申请日:2024-11-12

    Abstract: 本发明公开了一种海上索结构光伏支架模块滑行式安装装置及安装方法,涉及光伏发电技术领域,包括承重索,所述承重索上活动设置有自滑行光伏组件模块,所述自滑行光伏组件模块包括若干个光伏组件板、模块框架与滑撬主体。本发明采用模块滑行的方式,自滑行光伏组件模块可以在陆上制造厂加工制作,然后进行整体运输、整体吊装、整体滑行安装,不采用单片光伏组件板安装,从而提高了安装效率;自滑行光伏组件模块可以在承重索上滑行,并可以在多跨索结构上跨间滑行,安装时将自滑行光伏组件模块吊装到索结构光伏支架的一端,在牵引绳的牵引下滑行到安装位置后与承重索固定,完成光伏组件模块的安装,因此安装效率高。

    爆破振动分析方法及系统
    27.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118709423A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410864232.5

    申请日:2024-06-30

    Abstract: 本发明公开一种爆破振动分析方法及系统,应用于隧道分块施工过程分析,隧道具有若干分块,每个分块对应一开挖面和至少一排炮孔;其中方法包括以下步骤:确定各分块所对应的等效爆破荷载时程曲线;建立隧道分块施工计算模型,并创建相应的施工阶段组,所述施工阶段组包括与所述分块一一对应的分块分析步,各分块分析步按照所对应的分块的开挖顺序排序,于所述分块分析步中,将所对应的等效爆破荷载时程曲线按照时间顺序添加至相应的开挖面上进行动力分析计算。本发明基于隧道实际施工中的分块爆破施工过程,分别确定各分块所对应的等效爆破荷载时程曲线,并按时间顺序对应添加至各分块的开挖面上,进行隧道分块扩挖全过程的动力计算分析,使得模拟结果更贴合实际,可适用于大跨隧道的施工。

    一种深埋软岩隧洞的原位测试方法和原位测试结构

    公开(公告)号:CN104088666A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410325215.0

    申请日:2014-07-09

    Abstract: 本发明提供一种深埋软岩隧洞的原位测试方法,包括:对前期探洞取样,获得地应力场分布特征;计算并确定模拟试验洞参数;扩挖尺寸效应过渡段;计算并确定监测断面位置;布置观测支洞并预埋监测仪器;开挖模拟试验;利用监测仪器定期观测。本发明还提供一种根据上述方法建立的深埋软岩隧洞的原位测试结构,包括模拟试验洞、前期探洞和观测支洞。本发明真实再现了软岩的各向异性和尺寸效应,能获得大量的实测数据和围岩性态的测试信息,克服了深埋软岩强度低、遇水易软化、高深埋洞段存在成洞问题等不确定因素,有效避免了现有监测方法和试验的不足,为隧洞稳定性分析提供了可靠的数据支持。

    平台式海上升压变电站结构

    公开(公告)号:CN222435243U

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202323519305.7

    申请日:2023-12-22

    Abstract: 本实用新型提供了平台式海上升压变电站结构,包括悬臂桩基础以及设置在悬臂桩基础上方的平台结构,所述平台结构内铺设有平台板,且所述平台板内部设有自承式模板,所述平台结构上分区设置有模块安装区,并在所述模块安装区内安装相应的预制舱式升压模块;所述平台结构底部设置有钢梁分布层,所述钢梁分布层内的钢梁用于与平台板连接,且在所述悬臂桩基础桩顶设有与钢梁底部支承连接的连接结构,以使悬臂桩基础桩顶与钢梁之间形成可调式间隔空间。本实用新型通过在悬臂桩基础桩顶的连接结构,来以此实现桩顶与钢梁之间的连接,连接结构由模块式拼接而成,具有一定的灵活调节空间,不仅可以应对海上施工的不确定因素。

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