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公开(公告)号:CN115928716A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202310000605.X
申请日:2023-01-03
Applicant: 广州市市政工程试验检测有限公司
Abstract: 本发明揭示了一种伸缩式钢筋笼结构、施工设备及施工方法,包括多个环形钢筋以及竖向连接件;两个相邻的环形钢筋之间通过多组所述竖向连接件相连接;所述竖向连接件包括两个铰接杆;两个所述铰接杆相互靠近的一端相互铰接,相互远离的一端分别连接相邻的两个所述环形钢筋;当两个所述环形钢筋沿相互靠近一侧折叠收缩时,两个所述铰接杆相互铰接的一端沿所述环形钢筋的中心线方向移动。本发明通过上述装置的配合使用,使得钢筋笼收缩为一个紧凑结构,通过针对设计的施工设备可以完成在有限空间内把钢筋笼投放至桩孔内并延展开的施工目标,且可伸缩式钢筋笼相较于现有技术中通过分段制作钢筋笼的方式,桩基成型的质量更可靠,且施工更为规范。
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公开(公告)号:CN115653022A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211575665.6
申请日:2022-12-09
Applicant: 广州市市政工程试验检测有限公司
IPC: E02D33/00
Abstract: 本发明揭示了一种可回收重复利用的抗压抗拔机构,包括连接杆和挤扩机构;挤扩机构包括挤扩管、连杆、多个上挤扩板、多个下挤扩板以及多个活动板;连接杆的一端与挤扩管连接;连杆滑动设置在挤扩管的内壁;挤扩管的侧壁环绕设置多个挤扩槽,在一个挤扩槽内分别设有一个上挤扩板和一个下挤扩板;上挤扩板的连接端与挤扩管的侧壁铰接;下挤扩板的连接端与挤扩管的侧壁铰接;活动板的一端与连杆铰接,另一端与上挤扩板和下挤扩板的挤扩端均铰接。本发明提出一种承受竖向抗压和抗拔可回收重复利用的抗压抗拔机构,能够为静载试验提供反力,并能够为临时性结构地基提供加固作用。
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公开(公告)号:CN115323915A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211263981.X
申请日:2022-10-17
Applicant: 广州市市政工程试验检测有限公司 , 广州诚安路桥检测有限公司 , 广州市广州工程建设监理有限公司
Abstract: 本发明揭示了一种桥梁索杆检测与修复机器人,包括至少两组相互连接的机体、移动机构、越障提升机构、检测机构以及修复机构。移动机构设置在机体上,且与机体相匹配,以驱动机体沿桥梁索杆轴心线移动;越障提升机构设置在机体上,并与同一机体上的移动机构相连接,用于控制移动机构提升,以越过桥梁索杆上障碍物;当其中一组越障提升机构驱动时,另一组越障提升机构保持初始状态;检测机构设置在机体的外壁上;修复机构设置在机体上,对表面破损的桥梁索杆进行修复。本发明通过上述装置的配合使用,组成可跨越障碍物机器人,并完成对索杆进行无死角检修以及索杆信息的采集。
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公开(公告)号:CN112033980A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010911612.1
申请日:2020-09-02
Applicant: 广州市市政工程试验检测有限公司
IPC: G01N23/00
Abstract: 本发明公开了一种既有建筑物桩基损伤监测装置及方法,通过在桩基主筋上预埋同轴电缆,运用TDR测试系统实时发射电磁波信号在同轴电缆上的反馈信号,当桩基主体附近发生地震、滑坡及桩侧土体流失后,桩基发生侧向剪切变形;桩基发生侧向变形后,预埋在桩基内的同轴电缆会产生剪切和拉伸变形,同轴电缆产生变形的同时会造成同轴电缆特性阻抗发生改变,导致同轴电缆上传输的电磁波信号反馈信号发生变化,最终通过监测平台对同轴电缆上的反馈信号进行处理,形成反馈信号时域曲线,通过对反馈信号时域曲线的分析,可有效的对桩基损伤进行监测。相较于其他的检测方法,本发明不但检测精度高,而且便于实现,具有一定的使用价值。
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公开(公告)号:CN110144870A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910519867.0
申请日:2019-06-17
Applicant: 广州市市政工程试验检测有限公司
IPC: E02D1/04
Abstract: 本发明公开了一种地质钻机工况的监测方法,通过将扭矩转速传感器两端分别与第二变速箱的输出轴以及取芯机构连接,且所述取芯机构上的取芯转轴随扭矩转速传感器的转动而实现旋转;同时,所述各个液压缸的活塞杆均连接有拉压力传感器;此外,所述支撑杆的最顶端固定有拉线传感器,且所述拉线传感器上的拉线固定于钻杆上;除此之外,本发明还设有电控系统,且所述电控系统可实时采集各个传感器的信号,并保存,从而检测人员在使用本发明的地质钻机进行取芯后,可以通过对电控系统所采集到的数据进行分析,进而得知在整个取芯过程中,取芯施工人员是否出现了偷工减料、置换芯样以及岩层的一系列信息。
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公开(公告)号:CN119669717A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202510199803.2
申请日:2025-02-24
Applicant: 广州市市政工程试验检测有限公司 , 广东省公路建设有限公司湾区特大桥养护技术中心 , 广州市建筑科学研究院集团有限公司
IPC: G06F18/2113 , G06F18/2131 , G01H17/00 , E04B1/34
Abstract: 本申请涉及一种索杆振动主频率识别方法、装置和终端设备,该方法包括获取索杆振动的频谱图和各阶的预估主频,按邻域区间从频谱图的曲线提取各个峰值点的峰值频率和频谱峰值得到各阶的频谱数集;根据每阶的预估主频以及频谱数集中峰值频率和频谱峰值计算得到频率重合度;从频谱数集中筛选出与频率重合度数值最大对应的峰值频率作为该阶的主频率;对各阶的所有主频率进行相关性分析得到相关系数;根据相关系数确定索杆各阶振动的识别主频率。该方法通过预估主频、峰值频率和频谱峰值处理得到频率重合度,根据每阶所有的频率重合度确定对应阶的主频率,之后判断得到的所有主频率是否能够作为索杆各阶振动的识别主频率,实现对索杆振动主频率的识别。
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公开(公告)号:CN119663848A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202510199802.8
申请日:2025-02-24
Applicant: 广州市市政工程试验检测有限公司 , 广州市建筑科学研究院集团有限公司 , 广州建研工程科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种预制管桩、预制管桩施工方法及桩基结构。包括以下步骤:将桩塞插装于中空的管桩本体的端部形成预制管桩,并将预制管桩压入预设深度的土壤中;将装填有高止水填料的透水袋投入管桩本体内,并压实管桩本体内的透水袋以在桩塞上形成封水塞,持续投料和压实直至满足预设止水条件为止;压击封水塞以使桩塞脱离管桩本体,并向管桩本体投入填料,直至满足预设终止条件为止。本方法中装填的高止水填料能避免发生管涌现象,且后续形成的封水塞能够起到吸水、物理阻隔软泥进入的作用;采用挤扩引导式及开合式桩尖,能在饱和软土地层管桩桩端形成横向挤扩的加固体,解决了饱和软土地层前期填料加固过程封水能力差及承载力提升不足的难题。
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公开(公告)号:CN119595047A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411771028.5
申请日:2024-12-04
Applicant: 广州市市政工程试验检测有限公司 , 湖南理工学院
Abstract: 本申请提供一种桥梁墩台冲刷的检测装置、方法及系统,涉及桥梁检测技术领域。该桥梁墩台冲刷的检测装置包括检测组件、测量管、尾翼机构和固定机构;所述测量管通过所述固定机构固定安装于待检测桥梁墩台,所述测量管内设置有浮球,且所述测量管的下部开设有水流开口,所述水流开口处设置有流速管;所述尾翼机构安装于所述测量管;所述检测组件包括浮球位置传感器、测量管位置传感器和桥下水位位置传感器,所述浮球位置传感器、所述测量管位置传感器、所述桥下水位位置传感器分别安装于所述待检测桥梁墩台的上部。该桥梁墩台冲刷的检测装置可以实现对桥梁墩台的冲刷检测准确性、及时性和便捷性的技术效果。
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公开(公告)号:CN118268486B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202410495140.4
申请日:2024-04-24
Applicant: 广州市市政工程试验检测有限公司 , 广州市建筑科学研究院集团有限公司
Abstract: 本发明提供一种伸缩式钢筋笼装配系统及装配方法,属于建筑施工技术领域。该装配系统能够高效的完成伸缩式钢筋笼的自动装配,且能保证装配精度。该伸缩式钢筋笼的装配系统包括:柔性钢绞线上料机构、钢筋上料与成型机构、钢筋圈装配与下料机构、钢片上料与成型机构、钢片圈装配与下料机构和钢筋笼装配主线;柔性钢绞线上料机构用于向钢筋笼装配主线输送柔性钢绞线;钢筋上料成型机构用于制备钢筋圈;钢筋圈装配与下料机构用于原位完成钢筋圈的装配;钢片上料与成型机构用于制备钢片圈,作为伸缩式钢筋笼的端部加强环;钢片圈装配与下料机构用于原位完成钢片圈的装配;钢筋笼装配主线用于将柔性钢绞线装配在钢筋圈和钢片圈上,形成伸缩式钢筋笼。
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公开(公告)号:CN118424537B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410864821.3
申请日:2024-07-01
Applicant: 广州市市政工程试验检测有限公司 , 广州市建筑科学研究院集团有限公司 , 新疆前昆工程建设集团有限责任公司
Abstract: 本申请公开了一种基于固有频率的螺栓轴力检测方法及系统,方法包括识别并获取螺栓结构的初始连接参数和螺栓固有频率区间;初始连接参数包括螺栓信息、初始螺栓轴力;确定测量点位置和激振点位置;在测量点位置安装激振测量模块;根据激振点位置敲击螺栓结构,得到螺栓振动数据并进行频谱分析得到当前测量的结构频谱信息;根据结构频谱信息和螺栓信息确定当前的螺栓固有频率;根据当前的螺栓固有频率计算得到当前的螺栓轴力数据;根据初始连接参数和当前的螺栓轴力数据对螺栓结构进行结构松动判定,以得到对应的螺栓松动判定结果。本申请提供了一种能够在进行螺栓松动检测时,对螺栓结构的损害小、且提高螺栓松动检测的检测精度的检测方法。
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