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公开(公告)号:CN117309292A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311233100.4
申请日:2023-09-22
IPC: G01M7/02
Abstract: 本发明提供基于强制反应位移法的隧道纵向抗震推覆试验装置,包括模型箱体,模型箱体包括依次排列连接的第一端部架体、多个中间框架、以及第二端部架体,模型箱体的两端分别设置有第一端部限位装置和第二端部限位装置;模型箱体的两侧对称设置有侧向加载装置,第一端部架体和中间框架能够在侧向加载装置的作用下沿隧道模型的横向运动,侧向加载装置的外侧设置有侧向反力支架;模型箱体内的底部和两侧面均设置有垫板,模型箱体内的顶部设置有加压气垫。上述方案,所述试验装置可模拟不同埋深、不同隧道直径和不同地震波条件下盾构隧道的受力变形,探究隧道衬砌的地震响应规律和破坏机理,为地震作用下盾构隧道的抗震设计和加固治理提供理论依据。
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公开(公告)号:CN115879821B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310003228.5
申请日:2023-01-03
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/08
Abstract: 本发明公开了一种基于多源异构数据的基坑工程施工质量评估方法,本发明属于基坑工程施工的施工质量控制领域,包括:获取基坑工程的图纸、施工组织计划和施工过程数据,基于所述图纸和所述施工组织计划建立基坑工程质量评价体系;基于所述基坑工程质量评价体系选取质量评价指标;基于所述质量评价指标划分质量指标等级、确定质量指标阈值,得到基坑质量评判标准;基于所述基坑质量评判标准,输入所述施工过程数据,计算指标权重值;基于所述指标权重值,计算得到施工质量评价等级。本发明可对基坑工程施工质量进行评估分析,通过掌握基坑工程的施工状态并提供建议。
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公开(公告)号:CN115879821A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202310003228.5
申请日:2023-01-03
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/08
Abstract: 本发明公开了一种基于多源异构数据的基坑工程施工质量评估方法,本发明属于基坑工程施工的施工质量控制领域,包括:获取基坑工程的图纸、施工组织计划和施工过程数据,基于所述图纸和所述施工组织计划建立基坑工程质量评价体系;基于所述基坑工程质量评价体系选取质量评价指标;基于所述质量评价指标划分质量指标等级、确定质量指标阈值,得到基坑质量评判标准;基于所述基坑质量评判标准,输入所述施工过程数据,计算指标权重值;基于所述指标权重值,计算得到施工质量评价等级。本发明可对基坑工程施工质量进行评估分析,通过掌握基坑工程的施工状态并提供建议。
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公开(公告)号:CN115130741A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210699834.0
申请日:2022-06-20
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了基于多模型融合的多因素电力需求中短期预测方法,通过融合多种模型对不同时长条件下的电力需求进行预测,在有效提升预测精度的前提下节省大量预测时间。GBDT、XGBoost和LightGBM三种模型均属于Boosting模型,是基于决策树的一种决策模型,通过在决策树中寻找最优解求解目标问题的答案。使用Stacking框架分两层对电力数据进行预测,在由GBDT、XGBoost和LightGBM三种Boosting模型完成预测后,由LR模型对预测结果进行修正后输出,增强了预测的准确度和可信度。将三个模型进行联合,共同对电力需求进行预测,从而使三个模型能够形成互补,带来更高精度的预测结果。本方法属于决策搜索型优化求解算法,因此在决策所需时间上远低于人工智能算法。
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公开(公告)号:CN111396060A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010017478.0
申请日:2020-01-08
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种新建隧道超近距上穿既有盾构隧道抗隆起加固方法,在既有盾构隧道上方设置有新建隧道“板凳桩”、抗隆起锚索和大管棚施作空间的支护体系,支护体系中设置有管棚施作用的导向架,导向架中设置有沿新建隧道方向打设的导向管与大管棚;支护体系中抗隆起锚索锚头施作在新建隧道底板处。开挖管棚施工工作室、施工拱顶超前小管棚、开挖上层导洞、施作上层导洞初期支护并封闭成环、在上层导洞内施作“板凳桩”、施作拱顶二衬、架设导向架、施作导向管与大管棚、开挖下部土体、施作侧墙与底板、并在底板打设抗隆起锚索。本发明加固效果好,施工效率高,严格控制了既有盾构隧道变形,施工期间不影响既有盾构隧道的结构安全和正常运营。
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公开(公告)号:CN110920925A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911385005.X
申请日:2019-12-28
Applicant: 北京工业大学
IPC: B64F1/06
Abstract: 本发明公开了一种无人机气动辅助弹射装置,包括底座、底座、固定底座连接、高压气泵、通气管道、载物台、连接结构、发射高度调节杆、旋转杆、发射高度调节杆固定盘等。系统利用发射高度调节杆调整弹射物体的初始发射角度。当初始方位角和初始发射角度确定以后,由集气装置收集一定量的气体至高压气泵,通过高压气泵对弹射所需气体进行压缩,高压气体通过通气管道传输至高压气室,此时高压气体会推动弹射杆向弹射挡板运动,载物台与弹射挡板触碰后停止运动,但载物台上放置的弹射物体会在惯性的作用下以一定的初速度飞出。本发明设计的相关装置具有调整方位的相关结构,能够在短时间内调整至所需发射方位。
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公开(公告)号:CN109441693A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201810835512.8
申请日:2018-07-26
Applicant: 北京工业大学
IPC: F03B13/00 , F03B11/08 , F03B11/00 , F03D9/11 , F03D13/20 , F03D80/00 , G01N33/18 , H02J7/35 , E02B15/10
Abstract: 本发明公开了蜉蝣式水上垃圾处理装置,太阳能顶板两侧安装有两根风力桅杆,太阳能顶板的底部由太阳能顶板支撑架支撑,太阳能顶板支撑架的两侧安装有动力水车齿轮;动力水车齿轮的尾部设有电动机驱动结构、垃圾收集装置和发电动感单车,垃圾收集装置套在电动机驱动结构外部;动力水车齿轮的中间设有倾斜布设的粗格栅运输装置;动力水车齿轮的底部两侧设有浮力囊;垃圾拢集装置与垃圾收集装置连通。采用多能源联合高效利用;并且集多功能集即污水检测、垃圾回收、净化水源等一身,节约资源,也使工作更加方便且集中。增加垃圾回收装置,效率也是平台工作的一大问题,增加了垃圾回收装置,提高水面垃圾的回收率,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN108318663A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810176526.3
申请日:2018-03-03
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明公开了模拟隧道穿越断层破碎带的试验装置,包括活动箱体、固定箱体、破碎带模拟区、刚性底板、纵向约束装置、竖向加载装置、侧向加载装置。该装置可模拟不同埋深条件下,不同断层与隧道交角,不同破碎带宽度,隧道穿越走滑断层的受力状况,探究隧道衬砌的受力机理及破坏模式,为跨断层隧道结构设计提供真实的参考依据。该装置真实的模拟了断层破碎带。通过调节约束框弹簧压缩量和配重块高度,该装置可以模拟在不同埋深条件下,隧道穿越走滑断层,隧道衬砌的受力机理及破坏模式。通过调节衬砌开孔板和调节板的大小、布置方式,可以模拟隧道与断层在不同交角条件下,隧道穿越走滑断层,隧道衬砌的受力机理及破坏模式。
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公开(公告)号:CN107524125A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710749733.9
申请日:2017-08-28
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: E02B15/06 , E02B15/104
Abstract: 本发明公开了一种河道污物收集装置,属于水利设施建设技术领域。扇面拦污栅将曲面与平面进行巧妙的组合,从而实现了拦截、收集及清除于一体的清污装置。由于河流中的污物往往为漂浮物,因此主要分布于水流上层。根据这一特点,竖直拦污栅的顶部需低于整个拦污栅前的最低水位,扇面拦污栅与水面构成一倾角。由于河流在流动过程中存在一定的水流冲力,因此水中污物将会集中汇聚在扇面拦污栅。当污物在扇面拦污栅上汇聚到一定数量时,通过机械控制扇面拦污栅上扬对聚集的污物进行处理。利用水流在流动过程中的冲力,将水中的污物汇聚在扇面拦污栅的斜面上,达到经济、高效的目的,并提高整个装置的可靠性。
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公开(公告)号:CN107354923A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710749722.0
申请日:2017-08-28
Applicant: 北京工业大学
IPC: E02B15/10
CPC classification number: E02B15/10 , E02B15/104
Abstract: 本发明公开了一种连续型河道污物收集装置,属于水利设施建设技术领域。扇面拦污栅将曲面与平面进行巧妙的组合,从而实现了拦截、收集及清除于一体的清污装置。由于河流中的污物往往为漂浮物,因此主要分布于水流上层。根据这一特点,竖直拦污栅的顶部需低于整个拦污栅前的最低水位,扇面拦污栅与水面构成一倾角。巧妙利用水流在流动过程中的冲力,将水中的污物汇聚在扇面拦污栅的斜面上。在污物收集到一定程度后通过上扬扇面污栅清理污物,达到经济、高效的目的;在污物上扬清理阶段,将会有第二扇面污栅取代第一扇面污栅的位置,从而实现污物收集的连续可持续,达到经济、高效的目的,并提高整个装置的可靠性。
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