一种桥梁加固目标承载力的确认方法及装置

    公开(公告)号:CN103344395B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310283588.1

    申请日:2013-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种桥梁加固目标承载力的确认方法及装置,涉及桥梁安全领域。所述方法包括:测量规定时间阈值内每辆从目标桥梁上通过的车辆的参数;处理所述参数,得到每辆车辆通过所述目标桥梁的最不利位置时的荷载效应值,其中,最不利位置是指所述目标桥梁对应的荷载效应影响线的最高点所对应的位置;处理所有所述荷载效应值,得到服从广义帕拉托分布的样本空间,进而根据广义帕拉托分布的规律确定出所述目标桥梁的荷载效应代表值;根据所述荷载效应代表值得出应对所述目标桥梁进行加固的目标承载力。这种方法能达到在较小的计算代价的情况下准确推导桥梁荷载效应极值并利用所述极值对桥梁进行加固的目的。

    一种桥梁加固目标承载力的确认方法及装置

    公开(公告)号:CN103344395A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310283588.1

    申请日:2013-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种桥梁加固目标承载力的确认方法及装置,涉及桥梁安全领域。所述方法包括:测量规定时间阈值内每辆从目标桥梁上通过的车辆的参数;处理所述参数,得到每辆车辆通过所述目标桥梁的最不利位置时的荷载效应值,其中,最不利位置是指所述目标桥梁对应的荷载效应影响线的最高点所对应的位置;处理所有所述荷载效应值,得到服从广义帕拉托分布的样本空间,进而根据广义帕拉托分布的规律确定出所述目标桥梁的荷载效应代表值;根据所述荷载效应代表值得出应对所述目标桥梁进行加固的目标承载力。这种方法能达到在较小的计算代价的情况下准确推导桥梁荷载效应极值并利用所述极值对桥梁进行加固的目的。

    一种岩溶地区高填方中跨越溶槽的暗拱结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN118110150A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410278145.1

    申请日:2024-03-12

    Abstract: 本发明涉及岩溶地区高填方工程填方体处理技术领域,尤其涉及一种在高填方内填筑的暗拱结构。暗拱结构的两端拱脚分别设置在溶槽的两侧基岩上,溶槽内填充有软弱土,软弱土和暗拱结构之间,暗拱结构远离溶槽的一侧均设置有普通填料;暗拱结构由专用填料随高填方原位、同期填筑制得,专用填料为含石率超过80%的土石混合料,暗拱结构的压实度不小于95%。其特点是不用处理原软弱地基,随填筑过程原位、同期实施,节省工期和造价。主要包括:在正常的填方体内,在溶槽上方设计并施工一道由含石率超过80%的填料经填筑后,压实度不小于95%的暗拱结构,发挥其骨架效应,实现对溶槽的跨越并有效控制暗拱上方填方体的沉降。

    交通基础设施智能养护方法

    公开(公告)号:CN114841919A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210298686.1

    申请日:2022-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种交通基础设施智能养护方法,包括:将由交通参与者采集的第一交通基础设施图像数据存储于数据库中;对数据库中的第一交通基础设施图像数据的第一定位信息进行匹配,建立一个图像分组;从图像分组中识别交通基础设施的病害部位图像;根据图像分组中多个第一交通基础设施图像数据的第一拍摄时间信息的先后顺序,将图像分组中多个第一交通基础设施图像数据依次排序,从而得到交通基础设施的病害发展图像序列;判断交通基础设施的病害发展规律以及病害严重程度;确定针对交通基础设施的病害部位所采取的处置措施。本发明可以大幅度降低对于交通基础设施的监测和管理成本,提高对于交通基础设施的管理效率。

    一种爆破方案智能设计方法

    公开(公告)号:CN117313340B

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202311202015.1

    申请日:2023-09-18

    Abstract: 本申请公开了一种爆破方案智能设计方法,包括获取待爆破区的地质数据;将所述地质数据输入爆破方案设计系统内,构建待爆破区三维模型,并与所述对比数据库对比得到初步爆破方案;将所述初步爆破方案输入待爆破区三维模型中模拟,优化得到优化爆破方案;获取待爆破区的实时地质数据;将实时地质层数据与所述地质数据进行比较,若两个数据不一致,则将所述实时地质数据输入设计爆破方案并优化。该爆破方案设计方法避免了由于相关人员对当前边坡的地质主观判断失误,造成事故的发生,保护附近驻扎的施工队安全;同时,减少了爆破方案的设计时间,进而提高边坡爆破的施工进度。

    交通基础设施智能养护方法

    公开(公告)号:CN114841919B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202210298686.1

    申请日:2022-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种交通基础设施智能养护方法,包括:将由交通参与者采集的第一交通基础设施图像数据存储于数据库中;对数据库中的第一交通基础设施图像数据的第一定位信息进行匹配,建立一个图像分组;从图像分组中识别交通基础设施的病害部位图像;根据图像分组中多个第一交通基础设施图像数据的第一拍摄时间信息的先后顺序,将图像分组中多个第一交通基础设施图像数据依次排序,从而得到交通基础设施的病害发展图像序列;判断交通基础设施的病害发展规律以及病害严重程度;确定针对交通基础设施的病害部位所采取的处置措施。本发明可以大幅度降低对于交通基础设施的监测和管理成本,提高对于交通基础设施的管理效率。

    一种天然火山灰绿色高性能混凝土

    公开(公告)号:CN109400062B

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN201811369550.5

    申请日:2018-11-16

    Abstract: 本发明涉及一种天然火山灰绿色高性能混凝土,属于绿色混凝土技术领域,包括以下重量份数的组分:波特兰水泥300‑350份,改性天然火山灰80‑120份,改性超细粉煤灰20‑40份,抗冻功能材料15‑25份,河砂400‑500份,机制砂300‑400份,碎石900‑1000份,水150‑165份,减水剂6‑6.5份。本发明能够大量应用地域性天然材料天然火山灰配制绿色高性能混凝土,通过对天然火山灰改性,添加改性超细粉煤灰克服了普通天然火山灰混凝土密实性较差的缺点,通过添加抗冻功能材料,克服了普通天然火山灰混凝土抗冻性不良的缺点。

    恶劣环境交通基础设施养护方法

    公开(公告)号:CN111705585A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010437629.8

    申请日:2020-05-21

    Abstract: 本发明公开了恶劣环境交通基础设施养护方法,包括以下步骤:步骤一、定时获取各个路段的具有时间信息的路面图片,实时获取各个路段的路面视频;步骤二、定时采集各个路段内的路面平整度数据、路面温度数据、路面积水程度数据、路面粗糙度数据,对收到的数据按照时间段分别进行分析处理,分别得到在一个时间段内的一个路段的路面破损值;步骤三、对每个路段进行是否需要维修的判断;步骤四、将步骤三获得的需要维修的路段的位置信息、路面图片、路面视频发送,以便于进行维修养护。本发明便于巡检人员快速定位被维修的位置以及根据收到的实时路面情况分析原因,快速制定有针对性的养护方法。

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