一种生态边坡水循环智能浇灌系统

    公开(公告)号:CN118000052A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410260741.7

    申请日:2024-03-07

    IPC分类号: A01G25/02 A01G25/16

    摘要: 本发明涉及智能浇灌技术领域,具体涉及一种生态边坡水循环智能浇灌系统,包括坡体、基底、装配式格构梁、植被混凝土板墙、太阳能光伏装置、过滤装置、连接装置和水循环浇灌装置,坡体底部设有截水沟,装配式格构梁设有凹槽、排水槽和排水孔,水循环浇灌装置包括集水池、给蓄水箱、水管、抽水泵、喷洒器和气象站,集水池与基底固定连接,给蓄水箱与集水池通过水管连接,抽水泵与给蓄水箱固定连接,喷洒器设置在植被混凝土板墙上,气象站与坡体固定连接,通过气象站对大气温度、相对湿度和降雨量进行收集,灵活调整浇灌计划,将给蓄水箱内的水在抽水泵的工作下,沿水管从喷洒器内洒出,从而对坡体进行智能浇灌,进而避免水资源浪费。

    一种室内测定土体介电常数的测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN118914675A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411160461.5

    申请日:2024-08-22

    摘要: 本发明涉及道路工程技术领域,尤其涉及一种室内测定土体介电常数的测试装置及测试方法,装置包括套筒、试筒、上垫块、下垫块、反打锤、分层压实贯入头和MINITRASE土壤介电常数测定仪,首先将需要测试的土壤进行预处理及闷土处理,然后将土壤装入试筒内,通过下垫块、上垫块、分层压实贯入头和压力机将土壤进行分层压实形成试件,在采用反打锤及脱模器将试件脱模后,把MINITRASE土壤介电常数测定仪的探头插入试件土体预留的孔中,进行介电常数与体积含水率的测定,最后再试件敲散后放入烘箱中,通过烘干前后的质量计算质量含水率换算成体积含水率进行验证。本发明解决了室内难以测定土体介电常数,并且精度不高的问题。

    半柔性路面用碱激发矿渣基灌浆材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114085063B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202111486518.7

    申请日:2021-12-07

    摘要: 本发明提供了一种半柔性路面用碱激发矿渣基灌浆材料及其制备方法和应用,以矿渣和水玻璃为凝胶材料,矿渣在水玻璃的作用下逐渐溶解生成硅氧四面体及铝氧四面体单体,随后两种单体以及固体水玻璃溶解生成的硅氧四面体相互链接、碰撞生成低聚体,单体与单体或低聚体进一步缩聚脱水形成具有三维网状空腔结构的高聚物即无机凝胶;细河沙粉和粗河沙作为细粗集料能有效延长灌浆料的凝结时间和抑制裂纹扩展;本发明的灌浆材料,经济环保,能够代替或者部分代替传统硅酸盐水泥灌浆料,减少水泥使用量,降低CO2排放。本发明的碱灌浆材料与现有的灌浆料相比,早强快硬,浆料质地均匀不离析不泌水,凝结时间可控,抗压抗折强度高,7d收缩小于0.4%。

    一种水泥路面修复用灌缝机
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114703732A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210379093.8

    申请日:2022-04-12

    IPC分类号: E01C23/09

    摘要: 本发明公开了一种水泥路面修复用灌缝机,包括灌缝机本体,灌缝机本体底部前侧的右侧连通有输出管,输出管的底部固定连接有吊板,吊板的顶部固定连接有Y型板,Y型板的表面固定连接在灌缝机本体的表面,吊板的底部固定连接有箱体,箱体内腔的左侧固定安装清扫装置,箱体内腔的底部固定连接有吹气板,吹气板的输入端贯穿至箱体的后侧,吹气板的输入端连通有气管一,气管一远离吹气板的一侧连通有风机一,风机一的顶部固定连接在灌缝机本体的底部。本发明具备了缝隙清理的优点,解决了传统的灌缝机缺少缝隙清理结构,路面缝隙中通常会填满灰尘,灌缝机输出沥青无法进入缝隙的内部,容易造成路面缝隙修复不佳的问题。

    一种基于多种物探方法的道路采空区数据库建立方法

    公开(公告)号:CN118642198A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410680568.6

    申请日:2024-05-29

    IPC分类号: G01V11/00 G06F16/51 G06F16/58

    摘要: 本发明涉及采空区探测技术领域,具体涉及一种基于多种物探方法的道路采空区数据库建立方法,针对现有的物探方法探测出来的图像错综复杂且难以理解,无法将探测得的图像与具体的采空区类型相对应起来的问题,通过模拟层位结构类型及空洞类型试验组合,在成型好试样后,首先记录试样空洞的初始位置,再将成型好的试样分别采用高密度电法、地质雷达法、瞬变电磁法和地震波散射法进行探测,分别记录特定物探方法下特定结构层位类型及空洞位置的图像类型,最后将图像命名并纳入采空区对比数据库,再采用上述物探方法对实际的采空区进行探测,将获取的图像与采空区对比数据库中的数据进行对比判断,确定采空区类型。