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公开(公告)号:CN109403954A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811546471.7
申请日:2018-12-18
申请人: 徐州天地岩土科技有限公司 , 北京雷雨达科技有限公司 , 建研地基基础工程有限责任公司
IPC分类号: E21B47/022 , E21B47/07 , E21B47/00 , E21B7/10
摘要: 本发明公开了一种实时钻孔测斜纠偏装置,包括钻头和孔口显示控制器,钻头的端部依次连接有前无磁钻杆和后无磁钻杆,且后无磁钻杆的端部通过活动连接件连接有普通钻杆,前无磁钻杆和后无磁钻杆内部分别设置有相连的前空腔和后空腔,且前空腔内安装有测量管,后无磁钻杆的端面设置有安装槽,安装槽内固定安装有测量控制电路板,该装置在钻孔时,能够对钻孔的角度、轨迹进行实时检测,且在钻孔偏斜时,对钻孔轨迹进行快速纠正,避免影响钻孔的功能,同时,能够对钻孔的实际位置、深度等进行快速测量定位,避免影响后续的施工,此外,该装置能够在保证长距离高效、高质量钻孔的前提下,避免出现卡钻、埋钻、不能退杆等现象。
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公开(公告)号:CN109269631A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811195103.2
申请日:2018-10-15
申请人: 建研地基基础工程有限责任公司 , 北京雷雨达科技有限公司 , 北京信息科技大学
IPC分类号: G01H17/00
摘要: 本发明公开了一种基于mems传感器的综合轨道监测系统,包括mems加速度传感器模块、频率选择模块、模数转换模块和数据处理模块,并且模数转换组与所述数据处理模组之间通过系统总线电性连接;还包括轨道结构,该轨道结构包括轨枕和钢轨,在钢轨通过安装点位设有承托箱型板,在承托箱型板之间通过水平延展板连接,水平延展板上设有X型纵向星架,该X型纵向星架通过安装有mems加速度传感器获取监测信号;直接依附设置在钢轨上,本身的结构简单,而且能够克服现实环境中的影响因素,采用相应的保护结构,防止机械结构被损坏,从而实现数据的自动采集和处理。
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公开(公告)号:CN109183861A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811195114.0
申请日:2018-10-15
申请人: 建研地基基础工程有限责任公司 , 北京雷雨达科技有限公司
IPC分类号: E02D33/00
摘要: 本发明公开了一种基于mems传感器的综合基坑监测系统,包括MEMS加速度传感器模块、频率选择模块、模数转换模块和数据处理模块,并且模数转换组与所述数据处理模组之间通过系统总线电性连接;还包括监测方法,该监测方法包括选定基准点,计算基坑支护的水平位移,得出水平位移曲线,根据水平位移曲线的曲率布置mems加速度传感器,利用MENS倾角传感设备自动检测所在位置的变形;给基坑的检测提供了全方位的数据,从而使专家能制定更完善的施工方案,先利用MEMS倾角传感设备检测基坑围护桩的各项数据,然后通过坑支护的弹性支点法计算出水平位移量,最后将数据依次传输到中心传输终端、服务器,完成了无人自动、实时、全程地智能监测。
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公开(公告)号:CN109403954B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN201811546471.7
申请日:2018-12-18
申请人: 徐州天地岩土科技有限公司 , 北京雷雨达科技有限公司 , 建研地基基础工程有限责任公司
IPC分类号: E21B47/022 , E21B47/07 , E21B47/00 , E21B7/10
摘要: 本发明公开了一种实时钻孔测斜纠偏装置,包括钻头和孔口显示控制器,钻头的端部依次连接有前无磁钻杆和后无磁钻杆,且后无磁钻杆的端部通过活动连接件连接有普通钻杆,前无磁钻杆和后无磁钻杆内部分别设置有相连的前空腔和后空腔,且前空腔内安装有测量管,后无磁钻杆的端面设置有安装槽,安装槽内固定安装有测量控制电路板,该装置在钻孔时,能够对钻孔的角度、轨迹进行实时检测,且在钻孔偏斜时,对钻孔轨迹进行快速纠正,避免影响钻孔的功能,同时,能够对钻孔的实际位置、深度等进行快速测量定位,避免影响后续的施工,此外,该装置能够在保证长距离高效、高质量钻孔的前提下,避免出现卡钻、埋钻、不能退杆等现象。
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公开(公告)号:CN108050988A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711136605.3
申请日:2017-11-16
申请人: 建研地基基础工程有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种地下多层次空间地表地下智能实时全过程监测方法,包括以下方法:(1)多跨连拱监测方法;(2)双层地铁车站监测方法;(3)实时监测地下多层次空间地表沉降变形的方法。本发明增加了密度和观测频率,随时掌握隧道内部和洞外地表沉降的变化,通过监控量测提供安全保障,为施工排除塌方隐患,保证施工安全顺利进行;为运营提供实时监测数据,保证运营安全。本发明的监测方法可实现智能化自动化测量,并且测量精度高,安装简单,不影响施工。
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公开(公告)号:CN106049661B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201610369629.2
申请日:2016-05-30
申请人: 建研地基基础工程有限责任公司
摘要: 本发明提供了明挖地铁车站无柱大跨度可修复预应力索‑拱联合结构,包括:边墙,设置在地铁通道的两侧;拱梁,为弧形结构,通过两侧的边墙支撑在地铁通道的顶端,跨度至少为20米;顶板,为弧形结构,设置在所述拱梁的上部,用于封闭地铁通道的顶部;预应力索,设置在所述拱梁的下方,用于连接所述拱梁的两个拱脚,以对所述拱脚施加一个水平拉力。本发明中,拱梁可以承受外载荷与自重产生的压应力,而预应力索通过施加应力则进一步使拱梁失高变大,充分发挥混凝土材料受压的特点,该联合结构受力明确合理,结构简单、可修复、施工方便可行等优点,充分发挥两种构件材料的抗力特点,达到在地下结构中实现大跨度结构的目标。
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公开(公告)号:CN109441473A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811546366.3
申请日:2018-12-18
申请人: 徐州天地岩土科技有限公司 , 北京雷雨达科技有限公司 , 建研地基基础工程有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种轻型智能暗挖拼装式一体化设备,包括环形机座,所述环形机座的顶端由外至内依次安装有掘进系统和支护系统,在所述掘进系统和支护系统之间设有掘进动力设备,在所述掘进系统的背面安装有排渣系统,且在环形机座的末端安装有管片安装系统,在所述环形机座侧面和两端均设有预留载位;充分利用和结合超前支护和掘进装置,同步实现支护和掘进,并且可以开发出不同形式的截面,将设备中的每节部分进行任意组合即可,在土体开挖后,可进行后续顶管等的施工,另外可以根据不同工况计算开挖和支护的参数来优化设计,从而可以适应不同的情况,还可以克服土层压力,利用土层产生的压力联合掘进和削土器进行开挖,节省能源和人力。
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公开(公告)号:CN109238369A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811195196.9
申请日:2018-10-15
申请人: 建研地基基础工程有限责任公司 , 北京雷雨达科技有限公司 , 北京信息科技大学
IPC分类号: G01D21/02
摘要: 本发明公开了一种基于MEMS传感器的应力及应变测试方法,包括如下步骤:步骤100、在结构-基础或者结构-结构的测试界面中根据现有数据确定测试列阵;步骤200、根据测试列阵选取位移挠曲线与水平或垂直基准线夹角最大的位置,确定一个或者多个标准基点,依次放置应力-应变-位移测试仪,并直接获得测量数据;步骤300、通过获得测量数据进行累加得到结构的最大位移;从标准基点出发并沿着测试列阵进行震动波的收集,能够全面、快速、准确的直接获得测量数据,能够综合考虑结构的位移,通过作图法降低测量的各种误差,避免繁杂的数据计算即可获得准确的结果,采用相应的保护结构,防止机械结构被损坏,从而实现数据的自动采集和处理。
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公开(公告)号:CN108051304A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711441368.1
申请日:2017-12-27
申请人: 河北保定城乡建设集团有限责任公司 , 河北农业大学 , 建研地基基础工程有限责任公司
发明人: 孟达 , 张梅 , 孟祥宝 , 高文生 , 郄志红 , 白永兵 , 彭凯贝 , 李若瑜 , 孟赵旭 , 梁红卫 , 贾胜 , 李宏军 , 王涛 , 唐波 , 石奉华 , 董玉娟 , 薛丽影 , 张良基 , 郑文华 , 申梦 , 李健
摘要: 本发明公开了一种多功能三维可视结构界面的实验装置及实验方法,该实验装置包括反力框架,在所述反力框架内设有多介质实验模型,在多介质实验模型外设有可视边界罩,在多介质实验模型上端加装有柔性加载气囊和刚性加载平板,所述柔性加载气囊连接刚性加载平板,所述多介质实验模型通过多角度横向加载系统施加横向的荷载,所述刚性加载平板或柔性加载气囊通过反力框架上的竖向液压系统施加竖向的荷载,在多介质实验模型的介质内部、表面以及接触面上预埋测量传感器组件,本发明结构新颖,可以同时在简单和较复杂荷载条件下,测得结构体内及接触面上的应力—应变分布规律,解决了以往结构体内力及接触面应力分布难以测得的难题。
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公开(公告)号:CN107747936A
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201711136612.3
申请日:2017-11-16
申请人: 建研地基基础工程有限责任公司 , 北京中力智研物联科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种在线监测地下单独空间地表沉降变形的方法,包括以下步骤:(1)通过阵计算得到沉降槽曲线;(2)横截面上选横向测点阵列;(3)纵剖面上布置纵向测点列;(4)在各横、纵向测点阵列位置处开挖一定长、宽、高尺寸的长方形钻孔,将保护井放入孔洞中,并注入快凝混凝土,将MEMS倾角传感设备放入其中;(5)各MEMS倾角传感设备自动测量倾斜角度,通网络发送到终端;(6)终端自动无线接收测量数据,解译后再发送给隧道云监测服务器;(7)服务器在线完成监测数据的接收、存储、处理、分析、报警、可视化展现功能。本发明的监测方法可实现全程智能化测量,并且测量精度高,安装简单。
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