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公开(公告)号:CN116297005A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310379538.7
申请日:2023-04-10
Applicant: 重庆交大建设工程质量检测中心有限公司
Abstract: 本发明提供了一种预应力结构孔道压浆密实度插值成像检测方法,通过设置多条测线,并对测线上的测点进行数据检测,并建立原始矩阵,通过对原始矩阵进行插值,得到深度剖面速度二维矩阵和速度三维矩阵,并分别将得到的矩阵映射至建立的二维空间坐标系和三维空间坐标系上,获得孔道压浆密实度深度剖面二维图像和孔道压浆密实度三维图像。本发明解决了现有的检测方法只能通过采集信号并分析得到定性结果的技术问题,产生了以插值精度作为空间检测精度,检测精度高,用检测位置的波速代表该位置的压浆密实度,物理意义明确,检测结果为检测数值、二维图像和三维图像,提供了明确的密实度判据,使得检测结果更加准确和直观效果。
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公开(公告)号:CN116465788A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310404052.4
申请日:2023-04-14
Applicant: 重庆交大建设工程质量检测中心有限公司
Abstract: 本发明提供了一种预应力结构孔道压浆密实度检测系统及方法。通过采用了信号激发设备在预应力结构孔道的激发点产生冲击弹性波,再分析在相对于被监测点对称位置的冲击反射波的信号特征,来判断预应力结构孔道内被监测点的压浆密实度情况,本发明解决了现有技术中存在的压浆密实度检测装置检测效率低,振源信号不可控的问题,产生了能够能够提高压浆密实度检测装置的检测效率,振源信号可控的技术效果。
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公开(公告)号:CN118607038A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410585547.6
申请日:2024-05-13
Applicant: 重庆交通大学 , 四川路桥华东建设有限责任公司 , 重庆交大建设工程质量检测中心有限公司
Abstract: 本发明提供了一种桥梁拱圈的线形调整计算方法,用于基于已安装第一节段的实际位置和所有节段的目标位置来计算第一节段和第二节段之间的张口角度,以使得所有节段的实际位置均在每个节段的目标位置的预设容许值内,包括:S1、获取已安装第一节段的实际高程,并计算第一节段的高程偏差;S2、计算第二节段至第N节段中的第i节段的高程偏差;S3、设置预设的张口角度,并基于所述预设的张口角度、拱圈高度和第i节段的目标位置来确定第i节段的高程改正值;S4、确定第i节段的高程余差值,并判断第i节段的高程余差值是否小于或等于预设容许值;S5、当需要时调整所述张口角度以使得第二节段至第N节段的高程余差值均小于或等于所述预设容许值。
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公开(公告)号:CN118194639A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410259994.2
申请日:2024-03-07
Applicant: 重庆交通大学 , 重庆交大建设工程质量检测中心有限公司 , 重庆巨能建设集团路桥工程有限公司 , 中铁长江交通设计集团有限公司 , 山东交通学院
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种扣索力控制方法、装置、计算机设备和存储介质,本发明涉及桥梁技术领域,其中,扣索力控制方法,包括以下步骤:S1:将若干梁段横向拼装于一体形成主梁,主梁设有若干且搭建在若干桥墩上,选取主梁中的一个梁段用于布设塔架,在导梁和主梁之间张拉有两对且沿塔架左右对称布置的扣索,用于顶推主梁;本发明的有益效果在于:提前精确计算出扣索张拉索力{T0},可避免后期施工员多次张拉扣索来满足扣索张拉索力{T0}数值,大大提高了桥梁施工效率;解决了桥梁在塔架辅助顶推施工方法中,主梁顺利跨越最大跨径关键技术问题,同时还确保了施工安全,可进一步推动塔架辅助顶推施工方法的应用。
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公开(公告)号:CN118171016A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410260079.5
申请日:2024-03-07
Applicant: 重庆交通大学 , 重庆交大建设工程质量检测中心有限公司 , 重庆巨能建设集团路桥工程有限公司 , 中铁长江交通设计集团有限公司 , 山东交通学院
Abstract: 本发明提供了一种钢梁安装高程计算方法、计算机设备和存储介质,本发明涉及桥梁技术领域,其中,钢梁安装高程计算方法,包括以下步骤:S1:计算钢梁的理论安装高程,测量已安装钢梁在千斤顶回落后的实际高程;S2:根据钢梁理论安装高程和实际高程,计算出已安装的钢梁梁段线形与理论安装线形之间的夹角θ;S3:以相邻钢梁梁段间的制造夹角α不变为条件,利用平移和旋转方法来使已安装的钢梁梁段线形与理论安装线形一致;本发明的有益效果在于:可快速计算出拟安装钢梁的高程,即后续钢梁梁段的安装高程,可提高桥梁施工的效率;本计算方法概念清晰,几何意义明确,适合于编程计算。
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公开(公告)号:CN117150841A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310965014.6
申请日:2023-07-31
Applicant: 重庆交通大学 , 重庆巨能建设集团路桥工程有限公司 , 中铁长江交通设计集团有限公司 , 重庆交大建设工程质量检测中心有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及桥梁建造技术领域,具体为一种应用于三跨连续叠合梁的混凝土顶板控制拉应力方法,本方案利用结构力学中的力法原理,推导了钢主梁顶升、叠合梁在中支座回落和二期恒载作用下的钢主梁和叠合梁弯矩计算公式,利用钢主梁应力小于设计应力、叠合梁中支座处混凝土拉应力应小于设计拉应力的条件,得到中支座顶升高度范围。通过中支座顶升高度计算公式,不仅解决了三跨连续叠合梁混凝土顶板在二期荷载下中支座处顶板混凝土出现拉应力超限的问题,还可以避免传统方法中采用有限元反复计算的弊端,可以有效节省计算时间,并且可以为不具备有限元知识的广大工程人员应用。
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公开(公告)号:CN114280154B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202111569562.4
申请日:2021-12-21
Applicant: 重庆交大建设工程质量检测中心有限公司
Abstract: 本发明专利公开了一种预应力混凝土管道灌浆密实度叠加成像检测方法,具体涉及桥梁工程质量检测技术领域。包括如下步骤:设置多个信号激发点和信号采集点;进行信号采样,信号激发点和采样点之间的距离记为振检距,将所有的采样信号按照振检距的值依次顺序排列,形成共中心点采样数据;对共中心点采样数据进行一维频率域低通滤波,再进行二维频率‑波数滤波;将上述数据转化为叠加速度谱;选取叠加速度谱中时间轴上的前两个能量团,得到其峰值对应的叠加速度和反射时间;将叠加速度和反射时间转化为反射层的层速度和层深度。采用本发明技术方案解决了现有的检测方法数据采集量小、精度低的问题,可用于提高管道灌浆密实度检测的精确性。
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公开(公告)号:CN114280154A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111569562.4
申请日:2021-12-21
Applicant: 重庆交大建设工程质量检测中心有限公司
Abstract: 本发明专利公开了一种预应力混凝土管道灌浆密实度叠加成像检测方法,具体涉及桥梁工程质量检测技术领域。包括如下步骤:设置多个信号激发点和信号采集点;进行信号采样,信号激发点和采样点之间的距离记为振检距,将所有的采样信号按照振检距的值依次顺序排列,形成共中心点采样数据;对共中心点采样数据进行一维频率域低通滤波,再进行二维频率‑波数滤波;将上述数据转化为叠加速度谱;选取叠加速度谱中时间轴上的前两个能量团,得到其峰值对应的叠加速度和反射时间;将叠加速度和反射时间转化为反射层的层速度和层深度。采用本发明技术方案解决了现有的检测方法数据采集量小、精度低的问题,可用于提高管道灌浆密实度检测的精确性。
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公开(公告)号:CN222704043U
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202421504929.3
申请日:2024-06-27
Applicant: 重庆交大建设工程质量检测中心有限公司
IPC: G01B11/30
Abstract: 本实用新型提供了一种基于激光测量的道路路面平整度检测装置,其包括包括底板,其四角处均设置有安装臂,每一安装臂内均活动穿设有活动轴,每一活动轴下端均转动设置有滚轮,其中每一活动轴上均套设有压缩弹簧,且各压缩弹簧均位于对应安装臂内;检测机构,包括采集系统以及四组检测件,每一检测件均包括设置在对应安装臂上的激光传感器以及设置在对应活动轴上的激光反射板,激光传感器用于检测对应活动轴的颠簸频率;其中,各激光传感器与采集系统电连接;通过在安装四个滚轮的活动轴上设置激光反射板,然后在对应安装臂上的激光传感器,通过滚轮滚动过程中的颠簸,使得激光传感器对激光反射板发出的信号发生变化,以此来检测路面平整度。
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公开(公告)号:CN219914363U
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202320695438.0
申请日:2023-03-31
Applicant: 重庆交大建设工程质量检测中心有限公司
IPC: G01B21/08
Abstract: 本实用新型涉及建筑施工技术领域,具体公开了一种楼板厚度检测装置,包括支撑机构、检测机构和微调机构,微调机构包括安装箱和设置在安装箱内的微调组件,微调组件包括从下至上依次设置的微调弹簧、载板、连接板和固定板,检测机构固定安装在固定板上,微调弹簧竖直固定安装在安装箱内,连接板转动连接在载板和固定板之间,连接板的侧壁上水平固定安装有固定杆,安装箱的侧壁上开有十字形通槽,固定杆可在十字形通槽的水平段滑动。本方案通过微调机构,解决了对楼板进行多点测量时,需要多次松紧紧固把手,导致工作效率低下的问题。
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