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公开(公告)号:CN115508231B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202211054774.3
申请日:2022-08-31
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种潜孔标准贯入试验器,包括:接头部件,接头部件的上端用于与吊挂部件的下端连接;外管部件的上端与接头部件的下端连接,外管部件的内壁上设有支撑件,支撑件上设有竖向测距通孔,支撑件上设有测距仪,测距仪的监测头朝下,且测距仪的监测头朝向竖向测距通孔;外管部件的下端连接下端头,下端头上设有中空轴向通道;竖直驱动设备设置于外管部件的内部,处于接头部件的下方,竖直驱动设备与支撑件连接;驱动件连接中间部件;锤击组件,包括:测距管、限位环、落锤、击头部件、捞矛头、下接头和弹卡机构。本发明的潜孔标准贯入试验器不受海浪涌动、海水深度影响,消除了吊挂部件自重形成的预压力对标准贯入试验的影响。
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公开(公告)号:CN119271647A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411301226.5
申请日:2024-09-18
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
IPC: G06F16/21 , G06F16/2458 , G06F16/23 , G06F16/22 , G06Q10/0639 , G06Q50/08
Abstract: 本发明涉及智慧检测技术领域,公开了一种灵活配置的工程质量检测方法、装置、设备及介质,该方法包括:根据基础版本的标准规范和标准规范对应的检测参数、判定参数,建立检测标准规范库,在标准规范版本更新时迭代更新检测标准规范库的版本;构建检测要素配置架构,检测要素配置架构包括检测参数要素配置架构和检测项目要素配置架构;响应于用户的委托检测指令,对委托单进行复核,根据检测要素配置架构进行检测实验,得到实验数据;根据实验数据生成实验数据表,调用数据接口,根据实验数据表中单元格标注的数据字段符号和数据接口请求的数据进行全量匹配,输出原始记录表,本发明中建立的检测标准规范库具备历史版本检索能力,灵活性高。
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公开(公告)号:CN118980315A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411168700.1
申请日:2024-08-23
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司 , 上海市堤防泵闸建设运行中心
Abstract: 本发明涉及底轴测量技术领域,具体涉及一种底轴控制网布设系统及底轴参数测量方法、装置。该系统包括多个测站点和棱镜,测站点通过边角交会测量,测站点和定向点形成空间三维控制网;棱镜安装于底轴的断面上;本发明实现了对底轴的精确变形量监测,不仅提高了测量的精度和效率,同时也克服了传统测量方法在地形复杂、通视条件差等情况下的局限性。
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公开(公告)号:CN116695800B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310956016.9
申请日:2023-08-01
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司 , 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种海上风电桩水平承载力的检测预测方法,包括以下步骤:S1、设置模型箱,确定模型桩;S2、设置桩安装位和水平塑性变形区,设置测线和测量点;S3、模型箱中填装试验用土;设置CPTU测量系统和CPTU贯入系统;S4、安装好模型桩,设置变形测量机构;S5、预估模型桩的极限水平承载力Fmax,设置水平力荷载F1~FM,对模型桩依次施加F1~FM,并在一条测线的测量点处进行CPTU测试,直到FX+1时出现桩位移过大现象,得到F1~FX之下试验用土被扰动后的CPTU测量数据和桩身变形量;S6、得到F1~FX各级水平力载荷作用下模型桩的p‑y(z)曲线,得到适用于刚性桩破坏模式的p‑y(z)曲线;S7、根据适用于刚性桩破坏模式的p‑y(z)曲线,结合相关规范,计算海上风电桩的水平承载力。
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公开(公告)号:CN116657671A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310955362.5
申请日:2023-08-01
Applicant: 同济大学 , 上海勘测设计研究院有限公司
IPC: E02D33/00
Abstract: 本发明涉及一种海上风电桩水平力载荷试验的试验方法,包括以下步骤:S1、在模型箱中按照规定要求填装试验用土;获取CPTU基准参数;确定模型桩直径D,在桩安装位打入模型桩;S2、设置变形预估水平区域,其边缘包括两个半径边缘线和一个圆弧边缘线;S3、半径边缘线附近设有多个径向测量线,相邻测量线之间夹角为α,圆弧边缘线附近设有多个同心的圆弧测量线,相邻圆弧边缘线的间距为L;径向测量线和圆弧测量线上设有多个测量点;S4、对模型桩施加水平荷载F,各个测量点处进行测量,得到各个测量点处的试验用土的CPTU测量值;S5、CPTU测量值与CPTU基准参数进行对比,确定每根径向测量线和圆弧测量线处的试验用土的情况,确定塑性变形水平区域。
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公开(公告)号:CN119165181B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411657873.X
申请日:2024-11-20
Applicant: 交通运输部公路科学研究所 , 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本申请公开了一种桥梁墩柱强度检测装置及方法,涉及桥梁养护领域。该装置包括攀爬机器人单元、强度检测模块、摄像模块和终端,攀爬机器人单元搭载强度检测模块和摄像模块,攀爬机器人单元中的第一收放预紧系统和第二收放预紧系统均环绕桥梁墩柱,在对桥梁墩柱的强度进行检测时,终端控制攀爬机器人单元中的第二攀爬单元沿着导轨板垂向移动,控制第一攀爬单元沿着第一收放预紧系统以及第二攀爬单元沿着第二收放预紧系统同步移动,并通过控制竖直驱动组件驱动攀爬机器人单元整体沿着桥梁墩柱垂向移动,使得攀爬机器人单元到达每个预设位置,在每一个预设位置对桥梁墩柱进行环形视觉检测和强度检测。本申请能对桥梁墩柱强度进行自动、全方位的检测。
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公开(公告)号:CN119122020A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411155321.9
申请日:2024-08-22
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了桩基础技术领域的一种海上多桩基础一体化试桩系统及试桩方法,包括反力加载系统、基准系统和数据采集模块;反力加载系统包括试桩、主梁、支撑梁、压梁、抗压千斤顶和抗拔千斤顶,主梁支撑于支撑梁上方,压梁支撑于主梁上方,抗压千斤顶安装在试桩与主梁之间,抗拔千斤顶安装在试桩上桩帽与主梁之间;基准系统包括基准桩,两个基准梁设置在试桩排布方向的两侧;数据采集模块包括油压检测单元、桩顶位移检测单元和桩身应力应变检测单元。本发明通过一次搭设不仅可以完成多根试桩的高应变初复打检测、抗压静载荷试验、抗拔静载荷试验、桩身应力应变试验、原位双桥静力触探试验,还方便在不同试桩和不同试验方法之间进行自由切换。
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公开(公告)号:CN119043934A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411301171.8
申请日:2024-09-18
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及测试技术领域,具体涉及土工合成材料蠕变性能测试设备。包括:机架;传动组件,为多个,设置在机架上,所述传动装置连接有第一夹具;杠杆组件,设置在机架上且位于所述传动组件的上方,与所述传动组件对应设置,所述杠杆组件连接有第二夹具;保温箱,设置在机架上,且位于传动组件和杠杆组件之间;控制器,分别与所述传动组件和保温箱电连接;由于砝码的重力是恒定的,因此作用到试样上的力值也是恒定的,从而解决了电子万能本发明中可能出现的力值波动问题。恒定的力值对于获得准确可靠的蠕变试验结果至关重要。
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公开(公告)号:CN118961105A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410916306.5
申请日:2024-07-09
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
IPC: G01M3/40 , B62D57/032
Abstract: 本申请涉及一种基于四足机器人的防渗层自主渗漏检测方法、装置及设备,四足机器人包括第一路对角足端和第二路对角足端,方法包括:根据当前代价地图得到当前巡检路径和当前巡检速度,基于当前巡检路径和当前巡检速度对待检测区域进行巡检,根据参考原点,确定各个时刻的坐标位置,基于当前巡检方向采集每个时刻的第一路对角足端的第一电势差,每个时刻的第二路对角足端的第二电势差,根据参考原点、第一电势差、第二电势差确定渗漏点位置。由此,解决了渗漏检测存在检测效率低、耗费大量人力,长时间大范围巡检极易产生疲劳从而出现错检或漏检等问题,提高渗漏检测的自动化、智能化,减少了人工参与度,提高了检测效率,提升了检测结果的准确度及可溯源性。
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公开(公告)号:CN118327066A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410758112.7
申请日:2024-06-13
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种防汛墙基础探测方法,涉及探测领域,防汛墙的底部设有基础,所述基础包括底板和桩基,所述探测方法包括:确定所述底板;在所述底板的范围内,沿第一方向加工出第一探测孔;在所述底板沿宽度方向的边沿处,沿第二方向加工出第二探测孔;在所述底板沿长度方向的边沿处,沿第三方向加工出第三探测孔;将磁梯度探测仪放入探测孔内,并通过所述磁梯度探测仪对所述桩基进行探测;其中,所述第一方向垂直于所述底板,所述第二方向沿所述底板的宽度方向朝下倾斜延伸,所述第三方向沿所述底板的长度方向朝下倾斜延伸。由此,可以对防汛墙的基础进行全面、准确的探测,探测过程简单便捷,成本和周期较短,对原有结构的破坏较小。
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