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公开(公告)号:CN119974167A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510017118.3
申请日:2025-01-06
Applicant: 重庆中环建设有限公司
Abstract: 本发明涉及预制T梁模板技术领域,公开了一种预制T梁多功能模板系统,包括正对设置的左侧模和右侧模,左侧模和右侧模围成浇筑腔体,浇筑腔体的上方沿着预制T梁纵向可移动连接有行走装置,沿着行走装置行走方向先后依次设置有振平装置和收平装置,振平装置用于对浇筑腔体内混凝土进行振平,收平装置用于对浇筑腔体内混凝土的顶面进行收平;行走装置上连接有高程监测单元,振平装置上连接有混凝土坍落度检测单元。本发明专利通过设置振平装置、收平装置、高程监测单元以及混凝土坍落度检测单元,能够自动完成振平、收平以及浇筑过程中的检测,解决了现有技术中在预制T梁浇注成型过程中人工劳动强度大、浇筑成型质量差且浇筑成型效率低的问题。
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公开(公告)号:CN119686227A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202510016238.1
申请日:2025-01-06
Applicant: 重庆高速公路集团有限公司 , 重庆渝湘复线高速公路有限公司 , 重庆中环建设有限公司
Abstract: 本发明涉及桥梁顶推施工领域,具体涉及大跨超宽桥面钢箱系杆拱桥梁拱整体顶推施工方法,采用多点同步步履式顶推方法,对梁体进行多轮次顶推;梁体和拱肋之间设有拱肋拼装支架,拱肋拼装支架包括多个支架单元,其中的一部分支架单元均包括第一支撑部、第二支撑部、第三支撑部,第一支撑部的顶端和第二支撑部的顶端均连接在拱肋上,第一支撑部的底端和第二支撑部的底端均连接在梁体上,第一支撑部顶端、第二支撑部顶端之间的距离小于第一支撑部底端、第二支撑部底端之间的距离;第三支撑部位于第一支撑部和第二支撑部之间,第三支撑部的顶端连接拱肋上,第三支撑部的底端连接在梁体上。由此,通过本申请提高了梁和拱肋整体顶推过程的稳定性。
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公开(公告)号:CN119244310A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411210591.5
申请日:2024-08-30
Applicant: 重庆中环建设有限公司 , 重庆交通大学
Abstract: 本发明涉及隧道工程领域,公开了一种基于地质与水动力特征的防突涌水安全快速检测方法,其特征在于:一种基于地质与水动力特征的防突涌水安全快速检测方法,具体步骤为:数据采集单元,采集水动力条件数据和地质特征实时数据,水动力条件包括地下水位及涌水量;地质特征包括地层岩性、岩石质量指标、岩层产状、地形地貌指数;数据处理单元,数据单元接收来自各传感器的数据,利用评判算法对数据进行分析和处理,根据水动力条件和地质特征的数据;输出评判结果,数据处理单元输出防突评判结果以及相应的建议措施,采取相应的防突措施。以提出一种基于隧道水动力与地质条件的防突涌水安全快速评判且针对性地制定防治措施的方法。
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公开(公告)号:CN119218922A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411407451.7
申请日:2024-10-10
Applicant: 重庆中环建设有限公司
Abstract: 本发明公开了一种装配式人工抗滑桩载人升降装置,涉及人工挖桩孔升降设备技术领域,包括桩孔和方形框,方形框内固定连接有等间距排列的挡条,升降组件,设置于桩孔的上方,用于吊取方形框进行升降移动,导向组件,设置于桩孔内,用于对方形框升降移动中进行导向,轿厢组件,包括桩孔和连接框,连接框内固定连接有等间距排列的支撑柱。本发明设计结构合理,它通过利用连接组件将方形框与轿厢组件的可拆卸设计,使得升降组件能够通过方形框带动轿厢组件在桩孔内升降移动,并在轿厢组件被占用时,升降组件仍能够通过方形框带动工人在桩孔内升降,解决了传统方式中工人需要攀爬爬梯才能完成桩孔内升降移动的问题,降低了工人的劳动强度。
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公开(公告)号:CN119090211A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411152965.2
申请日:2024-08-21
Applicant: 广联达科技股份有限公司 , 重庆中环建设有限公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/08 , G06F30/13 , G06F30/18 , G06T17/10
Abstract: 本发明公开了一种线性工程的进度管控方法、装置、设备和可读存储介质,该方法包括:接收第一业务系统发送的三维模型数据和项目清单,对三维模型数据和项目清单建立关联关系;获取第二业务系统发送的现场产值进度信息;将现场产值进度信息与三维模型数据进行匹配,确定现场进度信息对应的目标建模部位;基于项目清单确定目标建模部位的实时进度的工程量,并将目标建模部位的实时进度的工程量在三维模型数据中进行展示。本发明通过使用WBS结构对多个业务系统的数据进行整合,旨在对线性工程BIM三维模型与生产数据的关联关系进行重建,通过重建关联关系,实现了二维现场进度数据、项目清单与三维模型数据的有效融合,方便工程人员的管控和使用。
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公开(公告)号:CN117251921B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202311401308.2
申请日:2023-10-26
Applicant: 重庆中环建设有限公司 , 北京科技大学
IPC: G06F30/13 , G06F111/20
Abstract: 本发明涉及孔位设计技术领域,具体为一种用于智能孔位设计系统生成图形文件的尺寸标记方法。包括:设定标注箭头使用建筑标记;构建工作面坐标系,确定坐标轴和角度的正向;建立尺寸线、尺寸界线和斜交箭头的关键点位坐标计算方程;建立文字位置坐标、旋转角度计算方程;确定断面轮廓上点位的横向和纵向坐标最值,标注断面轮廓尺寸;确定作为尺寸标注点的各类型炮孔的位置坐标,标注各类型炮孔的孔距、排距。该技术方案能够在利用智能孔位设计系统得到设计方案后,直接获得已标注好关键位置信息的图形文件,从而提高爆破孔位设计的效率。
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公开(公告)号:CN114880749B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202210586666.4
申请日:2022-05-26
Applicant: 重庆中环建设有限公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明提供一种基于高压旋喷桩注浆进行滑坡抗滑的综合治理方法,包括以下步骤:获得边坡各岩层力学性质,被步确定边坡潜在的滑动风险区域;根据地质剖面图建立正常、强降雨及地震三种模拟工况下的力学模型;对边坡三种模拟工况下的稳定性进行模拟,并求得各工况下边坡的安全系数;结合公路路基设计规范,通过计算得到的安全系数确定各工况下的稳定状态;根据各工况的稳定状态情况,综合判定该边坡区域的最终稳定性;根据最终稳定性,采用基于高压旋喷桩注浆方法并辅助添加其他施工措施来综合治理边坡。本申请利用高压旋喷桩对边坡土体进行针对性地注浆,并在下方针对性安设应力计和位移计,同时针对性设立截排水沟,有效解决了边坡滑坡问题。
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公开(公告)号:CN114351606B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210004901.2
申请日:2022-01-04
Applicant: 重庆中环建设有限公司 , 重庆交通大学
Abstract: 本发明涉及防眩设备领域,具体公开了一种改善毗邻双向车道对向车辆远光灯眩光危害的装置,包括固定于地面的底座,底座上表面设置有连接腔,连接腔内转动连接有水平设置的连接轴,连接轴底部设置有若干传动齿轮,连接腔底部水平滑动连接有与传动齿轮啮合的齿条,齿条两端与连接腔侧壁之间均设置有液压缓冲装置;连接轴上设置有立柱,立柱两侧设置有弧形的基板,基板的外弧面上设置有反光膜,反光膜的表面设置有电控调光膜,立柱顶部设置有用于控制电源供电的光控开关;本发明可以消除远光灯对对向车道驾驶人的眩光危害,合理利用车辆灯光进行辅助照明,还可以合理选择是否开启反光功能,防止自然光线通过反光板反射对驾驶人造成新的眩光危害。
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公开(公告)号:CN115055857A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210771019.0
申请日:2022-06-30
Applicant: 重庆中环建设有限公司
Abstract: 本发明涉及水泥矿料下料仓轨道预埋技术领域,具体为一种水泥矿料下料仓轨道预埋方法,包括如下内容:分块焊接步骤:分块对钢板和轨道进行整体焊接拼装,形成若干单面轨道块;质量检测步骤:焊接后,对每一单面轨道块进行质量检测;分块吊装步骤:对质量检测合格的单面轨道块,进行分块吊装;固定安装步骤:将分块吊装的单面轨道块固定安装在水泥矿料下料仓的结构钢筋上;关浇筑步骤:进行一次性关模,并进行混凝土浇筑。本方案能减少吊装设备使用时间,避免混凝土二次浇筑,以降低工程成本和安全风险。
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公开(公告)号:CN114923956A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210559891.9
申请日:2022-05-23
Applicant: 重庆中环建设有限公司
IPC: G01N25/72
Abstract: 本发明提供的混凝土缺陷检测方法、装置、衬砌台车和可读存储介质,涉及混凝土缺陷检测领域。该混凝土缺陷检测方法包括:通过红外成像仪,获取当前浇筑过程中的模板表面红外图像信息;将获取的红外图像信息进行模式转换,并生成RGB彩色图像;将RGB彩色图像发送至控制云平台;接收控制云平台返回的识别信号;若控制云平台返回的识别信号为当前浇筑过程存在缺陷的信号,则发出浇筑缺陷警告。本发明可以及时调整浇筑参数规避浇筑缺陷,做到早发现早介入,实现可能的浇筑质量问题得到及时处理,保证质量的同时降低处理成本。同时,检测过程无需人工进行,实现全流程自动化监测,既提高了效率,也避免了人工检测的主观性缺陷。
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