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公开(公告)号:CN116663107A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310565052.2
申请日:2023-05-18
Applicant: 石家庄铁道大学 , 中建三局第一建设工程有限责任公司
Abstract: 本申请公开一种桩基施工工区自适应分区方法、装置、计算机设备及存储介质,涉及工程信息化技术领域,所述方法包括根据获取的桩基施工图、桩点分布图和施工环境信息,创建桩基施工过程的三维模型,在三维模型中提取分区作业工作平面,并基于分区作业工作平面创建初始分区,其中,初始分区包括多个子区域,每个子区域与对应桩基的属性信息相关联,基于分区编辑信息对初始分区进行调整,得到变更后的新分区,桩基的属性信息与对应的新分区保持同步变化,即基于每个子区域与对应桩基的属性信息相关联的特点,实现桩基与对应分区的自适应调整,从而提高了划分工区的效率。
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公开(公告)号:CN117684950A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311698750.6
申请日:2023-12-11
Applicant: 中建三局第一建设工程有限责任公司 , 石家庄铁道大学
IPC: E21B47/00 , G06F3/04815 , E21B47/12
Abstract: 本申请公开一种基于数字孪生技术的桩基成孔质量在线管控方法、系统、计算机设备及存储介质,涉及工程施工与管理技术领域,所述方法包括获取施工现场中的施工作业设备对桩基的运行数据和行为数据,将运行数据和行为数据关联到预设虚拟模型中,得到虚拟仿真模型,其中,预设虚拟模型为数字孪生体,预设虚拟模型包括虚拟钻机模型、虚拟桩基模型、虚拟地层模型和施工环境模型,在虚拟场景中加载虚拟仿真模型,并得到桩基的成孔质量数据,对成孔质量数据进行分析和评估,得到成孔分析评估结果,将成孔分析评估结果发送至施工作业设备,即通过数字孪生技术的应用实现了与现场施工数据的双向交互,从而提高了施工现场的管控效率。
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公开(公告)号:CN115046499B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202210688775.7
申请日:2022-06-17
Applicant: 中国地质大学(武汉) , 中建三局第一建设工程有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种基于三角测量原理的环形激光管道检测系统,包括:可于待测管道内行走的环形激光扫描装置,其包括沿着行走方向依次设置的相机、锥形反射器和激光发射器,所述激光发射器发射出的环形光束经过所述锥形反射器反射以照射于待测管道的内壁上形成激光条纹,所述相机用于在环形激光扫描装置行走过程中连续获取所述激光条纹的图像;以及与所述相机连接的数据处理单元,所述数据处理单元用于根据所述激光条纹的图像数据建立待测管道内壁的三维模型。本发明的有益效果:基于激光三角测量原理的主动式光学三维测量方案,不同于传统的二维图像检测,基于三维模型的管道内壁检测具有较强的鲁棒性以及测量的准确性。
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公开(公告)号:CN109898669A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910185241.0
申请日:2019-03-12
Applicant: 中建三局第一建设工程有限责任公司
IPC: E04B1/58
Abstract: 本发明公开了一种逆作法地下首层梁柱节点施工方法,包括以下步骤:钢柱上部焊接导向柱;土方开挖;拆除导向柱;切割钢柱顶部的素桩头,向钢柱内部凿除;将钢柱顶部的柱芯钢筋笼主筋插入钢柱并与钢柱内壁焊接,在非钢管柱段的顶部外露钢筋外绑扎螺旋箍筋,作为钢筋笼与叠合柱的节点柱芯;土方开挖跟随逆作进行,开挖至设计标高后,搭设节点底部模板,绑扎框架梁钢筋及叠合柱钢筋;浇筑混凝土,完成首层叠合柱与框架梁节点施工。本发明的有益效果为:导向柱与钢柱为分体式结构,柱顶芯柱钢筋笼主筋未提前预埋,导向柱切割难度低,解决了传统方法中导向柱难以切除的问题,减少了钢管柱浇筑混凝土导管卡管的风险,保证了施工质量。
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公开(公告)号:CN107687171A
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201710833185.8
申请日:2017-09-15
Applicant: 中建三局第一建设工程有限责任公司
IPC: E02D15/02
CPC classification number: E02D15/02 , E02D2250/003
Abstract: 本发明公开了一种地下连续墙双泵后注浆装置及施工方法,该装置用于随钢筋笼一起吊装至地下连续墙槽段后注浆,该装置包括注浆器、注浆管和注浆泵,注浆器呈一字型,其上设有多个注浆孔,两个注浆管沿墙深方向布置,并相隔一定距离与注浆器垂直且连通,注浆管绑缚于钢筋笼上,每个注浆管的上端均设有开关截止阀,用于连接与注浆泵连通的输浆管,每个注浆管的下端均设有单向阀。本发明通过一字型注浆器和两个注浆管实现双泵注浆,能够保证地连墙墙底注浆分布更均匀,可实现单幅地连墙一次注浆完成,提高了注浆施工效率,提高了墙底注浆整体性,保证了后注浆的质量成功率。
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公开(公告)号:CN117671924A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311675563.6
申请日:2023-12-06
Applicant: 中建三局第一建设工程有限责任公司
Abstract: 本申请公开一种基于云边端协同的深基坑监测预警系统和方法,涉及基坑工程监测信息化技术领域,所述深基坑监测预警系统包括云端层、边缘端和终端;多个边缘端和终端分别安装在在建基坑项目的指定区域内;终端包括数据采集终端和声光预警终端,对于同一基坑项目,云端层双向通信连接边缘端,边缘端通信连接终端,云端层用于将更新好的预警模型传输至边缘端,采集终端用于将采集的原始数据传输至边缘端,边缘端用于将原始数据经过更新后的预警模型分析得到的详细预警信息发送至声光预警终端,声光预警终端用于基于详细预警信息进行可视化展示和语音提醒,从而提高了基坑安全状态的实时性和准确反馈。
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公开(公告)号:CN115907487B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202211400360.1
申请日:2022-11-09
Applicant: 中建三局第一建设工程有限责任公司
IPC: G06Q10/0637 , G06Q50/08 , G06F30/13 , G06F30/20 , G06F18/25 , G06T19/00 , G16Y40/10 , G16Y40/20
Abstract: 本申请公开了一种基于数字孪生的钻孔灌注桩施工监控方法及计算机设备。通过灌注桩施工数字孪生模型中的灌注桩施工物理实体PZPE和灌注桩施工虚拟实体PZVE,为桩基施工质量验收和进度管理提供真实可靠的数字化记录,采用灌注桩施工控制服务SCS为以灌注桩施工全过程孪生数据PDD为基础进行数据分析,对现实世界灌注桩施工质量和进度的监控,可实现灌注桩施工质量和进度信息的全面感知、真实分析和实时控制,有助于提高施工管理的数字化水平,有效降低施工过程的质量风险,板块连接CN实现了灌注桩施工数字孪生模型中各个模块的互联,实现钻孔灌注桩施工过程中的数据共享,提高了管理效率。
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公开(公告)号:CN116030205A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211402453.8
申请日:2022-11-09
Applicant: 中建三局第一建设(四川)有限责任公司 , 中建三局第一建设工程有限责任公司
IPC: G06T17/05
Abstract: 本申请涉及一种桩基入岩信息化施工方法、装置、计算机设备及存储介质。所述方法包括如下步骤:建立带有坐标信息的桩基三维模型;获取施工现场钻桩设备的桩位坐标、钻进深度、实时扭矩或电流数据;根据桩位坐标实现所述三维模型与现场桩基的定位关联;根据钻进深度实时驱动三维模型的桩基纵向生长;根据扭矩或电流数据突变时触发三维模型中纵向生长的桩基在突变深度位置处生成标记点;桩基施工完成后将三维模型中的每层标记点连接,形成各土层分界面;根据形成的各土层分界面并结合深度数据,确定各土层厚度。本申请通过结合桩基的三维模型和实时监测数据的映射,实时反馈土层厚度的变化,提高了土层厚度确定的准确性,使得土层厚度的确定效率更高。
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公开(公告)号:CN115046499A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210688775.7
申请日:2022-06-17
Applicant: 中国地质大学(武汉) , 中建三局第一建设工程有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种基于三角测量原理的环形激光管道检测系统,包括:可于待测管道内行走的环形激光扫描装置,其包括沿着行走方向依次设置的相机、锥形反射器和激光发射器,所述激光发射器发射出的环形光束经过所述锥形反射器反射以照射于待测管道的内壁上形成激光条纹,所述相机用于在环形激光扫描装置行走过程中连续获取所述激光条纹的图像;以及与所述相机连接的数据处理单元,所述数据处理单元用于根据所述激光条纹的图像数据建立待测管道内壁的三维模型。本发明的有益效果:基于激光三角测量原理的主动式光学三维测量方案,不同于传统的二维图像检测,基于三维模型的管道内壁检测具有较强的鲁棒性以及测量的准确性。
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公开(公告)号:CN119288450A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411411305.1
申请日:2024-10-10
Applicant: 中建三局第一建设工程有限责任公司
IPC: E21B47/04 , E21B47/005 , E21B47/09
Abstract: 本申请公开一种钻孔灌注桩成孔工艺状态识别方法、计算机设备及存储介质,涉及工程施工技术领域,所述方法包括获取目标BIM模型的基本信息,其中,基本信息包括目标桩基的目标桩点位置,获取钻孔施工现场的实时监测数据,对实时监测数据进行预处理操作,得到关键监测数据,关键监测数据包括钻机的初始钻孔深度以及钻头距离目标桩点位置的移动距离,当初始钻孔深度和移动距离满足预设开钻条件时,实时记录目标桩基在打桩过程中的实时钻孔深度,基于实时钻孔深度和预设的深度类型阈值,确定钻孔灌注桩成孔状态和钻孔状态,从而实现了高效并准确地对接施工现场的成孔工艺状态,提高了工程管理团队的调整和决策能力,具有广泛的应用前景。
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