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公开(公告)号:CN106503381B
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201610971997.4
申请日:2016-11-01
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 北京市轨道交通设计研究院有限公司
IPC: G06F30/13
Abstract: 本发明公开了一种基于BIM‑GIS技术的地铁暗挖车站虚拟施工现场构建方法包括以下步骤:S10:确定地铁暗挖车站的周边环境的建模范围以及建模内容;S20:确定地铁暗挖车站的建模内容以及建模原则;S30:确定施工临建的建模内容;S40:建立所述周边环境、所述暗挖地铁车站以及所述施工临建的BIM模型;S50:获取所述BIM模型的GIS图像信息;S60:根据B/S网络架构建立BIM‑GIS数据平台;S70:将建立的所述BIM模型集成至BIM‑GIS数据平台。本发明的基于BIM‑GIS技术的地铁暗挖车站虚拟施工现场构建方法,不仅能够高效解决施工与周边环境的空间关系问题,也为基于真实三维场景的施工管理信息化奠定数据基础。
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公开(公告)号:CN106503381A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610971997.4
申请日:2016-11-01
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 北京市轨道交通设计研究院有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于BIM-GIS技术的地铁暗挖车站虚拟施工现场构建方法包括以下步骤:S10:确定地铁暗挖车站的周边环境的建模范围以及建模内容;S20:确定地铁暗挖车站的建模内容以及建模原则;S30:确定施工临建的建模内容;S40:建立所述周边环境、所述暗挖地铁车站以及所述施工临建的BIM模型;S50:获取所述BIM模型的GIS图像信息;S60:根据B/S网络架构建立BIM-GIS数据平台;S70:将建立的所述BIM模型集成至BIM-GIS数据平台。本发明的基于BIM-GIS技术的地铁暗挖车站虚拟施工现场构建方法,不仅能够高效解决施工与周边环境的空间关系问题,也为基于真实三维场景的施工管理信息化奠定数据基础。
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公开(公告)号:CN1880417A
公开(公告)日:2006-12-20
申请号:CN200610003468.1
申请日:2006-02-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: C10L5/04
Abstract: 本发明是基于由粉煤、土壤黏化层、灰岩为组分组合燃料的贵州西部地方病氟中毒的固氟技术。该固氟组合燃料是居民家中用的粉煤、土壤黏化层、晚二叠世或奥陶纪灰岩三种成分构成的。上述三者的混合物作为当地居民的日常燃料,直接取自贵州西部地方病氟中毒地区。本发明的基础是申请者经实地考察和实际样品采集、300余次科学实验得出的固氟技术,具有科学性和显而易见的独创性。本发明在保证混合燃料发热量的情况下,确定了粉煤/土壤黏化层/灰岩的最佳配比(5∶1∶1)和灰岩的最佳粒度(0.4~0.2毫米)。该种组合燃料固氟效果好,在保证灰岩粒度和混合燃料的最佳配比情况下,固氟可达92%,所用的混合燃料组分就地获取,充分考虑到了当地居民的生活习惯和实际消费水平,不需要额外投资,实用性强,摒弃了原有的以炉灶加烟囱的改造技术,该技术易于推广。
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公开(公告)号:CN114538428A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210298182.X
申请日:2022-03-25
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 宁夏回族自治区煤炭地质局
IPC: C01B32/192 , C09K11/65
Abstract: 本发明公开了一种制备煤基石墨烯与煤基石墨烯量子点共生物的方法,其步骤包括包括:(1)原煤的脱矿物质处理;(2)脱灰煤的石墨化;(3)煤基石墨的氧化插层与破碎;(4)煤基氧化石墨烯的还原与缩聚。由此,该方法通过对煤基石墨烯制备方法的加工改良,实现了对煤基石墨和煤基石墨烯量子点的同时制备,得到了煤基石墨烯和煤基石墨烯量子点的共生物,促进了煤基碳材料制备的的多样化发展。
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