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公开(公告)号:CN217083762U
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202220742872.5
申请日:2022-04-01
Applicant: 中建东设岩土工程有限公司 , 中国建筑东北设计研究院有限公司
Abstract: 钢管混凝土立柱定位调垂可视化检测装置,属于岩土工程现场作业与监测技术领域,靶标板在钢立柱底部。对中支架在钢立柱顶端。钢立柱底部法兰盘有镂空板作靶标板,靶标板中间有靶心。旁边有指北针。对中支架的支臂的内端和对中法兰盘有铰接装置和固定装置。支臂的外端下表面有支臂卡槽,对应钢立柱边缘。三个连杆成三角形,两个连杆的端头均通过对应的对中插销连接。每个支臂上均开有条形插孔,对中插销插在其中。对中法兰盘中心孔处有滑轮,可视化下垂坠内有摄像头。下垂坠承重线绕过滑轮。下垂坠下端开口有准星。放下下垂坠用准星找靶心,本实用新型根据重力作用线绝对垂直的特点,误差值恒定且不随高度增加而增大,更加精准。
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公开(公告)号:CN212568292U
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202020660182.6
申请日:2020-04-27
Applicant: 中建东设岩土工程有限公司 , 中国建筑东北设计研究院有限公司
Abstract: 寒区土体多向应力场水‑热‑力耦合土压力测试装置,试验平台上有水平和竖向加载系统。水平传力杆推拉推进板。推进板压缩等效约束模块,推动加载架和热量交换模块冷端,冷端前方为测试试样和暖端冷暖端有侧向约束板,测试试样上有盖板。还有补水系统和摄像系统。测试试样放置到试验平台进行水平和竖直加载,温度加载至稳定在所模拟基坑深度处的空气温度,得到测试数据。还有水平轴力采集传感器、水平位移传感器、竖向荷载传感器、竖向位移传感器、温度和土压力传感器采集数据。可实现寒冷地区负温环境下含水(尤其富水)土体冻胀在一定应力条件和约束条件下的冻胀耦合特性研究,对研究越冬深基坑的冻胀力分布和冻胀力发育规律具有重要意义。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN212614772U
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201922147171.8
申请日:2019-12-04
Applicant: 中国建筑东北设计研究院有限公司 , 东北大学
Abstract: 一种四季滑雪隧道保温支护结构,由防水系统,保温防冻胀系统及控制系统三部分组成;支护结构由外到内分别为注浆锚杆、钢拱架、喷射混凝土、防水卷材、预留变形层(空气层、聚氨酯保温层)、混凝土二次衬砌、防水保温层、龙骨、保温饰面板组成;钢拱架内设置有环向保温水管和保温风管各两个,空气层设置有径向和环向盲管;隧道内部采用制冷风管及冷水管进行人工造雪;隧道顶棚每隔10m安装有温度感应器,实时采集隧道内各处的温度,通过传输光缆将温度信息传输到控制处理器智能控制制冷风管和冷水管运行,使隧道始终保持‑8℃~‑10℃的恒温。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN222069415U
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202323274047.0
申请日:2023-12-01
Applicant: 中建东设岩土工程有限公司 , 中国建筑东北设计研究院有限公司 , 中建东设工程技术(上海)有限公司
Abstract: 本实用新型涉及地埋管换热器领域,提供一种用于流体加热路面的换热管,所述换热管包括换热管本体、管托部和固定部,所述管托部设置在换热管本体的下端部并与其无缝隙接触,所述固定部设置在管托部的底部。设有高密度聚乙烯材料的管托部,管托部的导热系数远小于路面材料,起到了阻碍热量向换热管下方和侧面传递的作用,减小了热量损失。管托部填充了换热管本体的圆形断面下半段,路面材料可以与换热管紧密接触,不会产生空隙。管托部增加了换热管与下层路面材料的接触面积,减少在施工中发生位移的可能。设有呈针状结构的固定部,在换热管敷设时直接插入下层路面材料,有效固定换热管,施工快速方便。
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公开(公告)号:CN215179836U
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202120466772.X
申请日:2021-03-04
Applicant: 中建东设岩土工程有限公司 , 中国建筑东北设计研究院有限公司
IPC: G01N25/20
Abstract: 一种多温度工况土体热物性参数测试辅助模具,属于工程热力学领域,上模具外、内壳间形成上内腔连接上低温恒温循环槽。上模具内壳有上腔。下模具对称。上下腔对扣成测试试样腔,有热物性测试仪测试探头和温度探头伸入。底座上有反力架竖杆,反力架竖杆上有可调节高度的反力架横梁。反力架加载轴底部固定在反力架盖板。反力架加载轴穿过反力架横梁。反力架加载轴上套设弹簧,还有使用本设备的测试方法。可获得土体及其他材料在不同温度工况、不同物理状态下的热物性参数,突破了现有分析将热物性参数当做常数的不合理做法。可获得材料在冻结及融化过程,甚至多次循环工况下的热物性参数,可形成材料热物性参数与温度、含水量、干密度的函数关系。
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