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岩土科技-世界基桩检测技术开发及应用领跑者
目前,自平衡试桩法已被写入多部的行业标准和检测技术规范,住建部在2017年发布的行业标准《建筑基桩自平衡静载试验技术规程》(JGJ/T 403-2017)。自平衡试桩法作为一种新兴的桩基检测技术依靠其自身优越性,在许多重大工程中得到应用。 一、项目进展 已注册公司运营 二、企业信息 企业名称 广西岩土新技术有限公司 企业法人 郑华庭 注册时间 2017年6月 注册所在省市 广西壮族自治区来宾市 组织机构代码 91451300MA5L6C0G1D 经营范围 一般项目:机械设备研发;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);非居住房地产租赁;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;液压动力机械及元件制造;电子元器件制造;机械零件、零部件加工;通用设备修理;建筑材料销售;机械设备租赁;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;土壤及场地修复装备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 企业地址 来宾市高新区金峰路99号 获投资情况 未获投资 三、负责人及成员 姓名 学院/所学专业 入学/毕业时间 郑华庭 公共管理学院行政管理 2017年6月毕业 桑润辉 土木工程学院土木工程 2021年9月入学 牙政锐 土木工程学院土木工程 2016年6月毕业 四、指导教师 姓名 学院/所学专业 职务/职称 研究方向 江杰 土木工程学院土木工程 研究员 基坑工程 桩基工程 隧道工程 欧孝夺 土木工程学院土木工程 教授 环境岩土工程、地下结构及尾矿库安全性研究 五、项目简介 工程上,静荷载试验方法是确定单桩极限承载力最可靠的方法。然而长期以来,静载试验的装置一直停留在压重平台或锚桩反力架(堆载法、锚桩法)两种形式,试验工作费时、费力、费钱,因此人们常力图回避做静载试验,且堆载法在堆载和检测过程中存在堆载物易倾覆的安全隐患;锚桩法则存在锚桩施工繁琐,工期长和费用高等问题。传统试桩法已不能适应桩基础承载力检测需要,亟需一种新的桩基承载力检测方法。 在20世纪80年代中期,美国西北大学教授J.Oterberg发明了桩底加载测试单桩承载力的方法,称之为桩端加载试桩法,也用其名将该方法命名为Oterberg试桩法、O-cell试验,并在1984年第一次将该测试方法应用于单桩承载力检测。我国最早由史佩栋教授自1995年在许多地方做了推广介绍。东南大学土木工程学院于1996年率先在国内开始实用性应用,并于1999年编制了江苏省地方标准《桩承载力自平衡测试技术规程》(DB32/T291-1999),将其命名为“自平衡试桩法”。 目前,自平衡试桩法已被写入多部的行业标准和检测技术规范,住建部在2017年发布的行业标准《建筑基桩自平衡静载试验技术规程》(JGJ/T 403-2017)。自平衡试桩法作为一种新兴的桩基检测技术依靠其自身优越性,在许多重大工程中得到应用。
广西大学 2022-08-11
一种内置钢管高强混凝土芯柱的FRP管混凝土异形柱的制作方法
(专利号:ZL 201310543403.6) 简介:本发明提供一种内置钢管高强混凝土芯柱的FRP管混凝土异形柱,属于土木工程技术领域。本发明制作方法为:(1)在钢管内部焊接加劲肋,然后在钢管内部浇筑高强混凝土,形成钢管高强混凝土芯柱;(2)在钢管高强混凝土芯柱外绑扎纵筋和箍筋;(3)在异形FRP管内截面拐角处,设置横向和斜向的FRP连接件;(4)在钢管高强混凝土芯柱和异形FRP管内浇筑混凝土,制成内置钢管高强混凝土芯柱的FRP管混凝土异
安徽工业大学 2021-01-12
未来之路:无人驾驶移动充电桩的创新解决方案
随着电动汽车(EV)市场的蓬勃发展,充电基础设施的完善成为了推动这一领域进步的重要因素。然而,传统的固定充电站面临着布局不均、建设成本高昂以及用户寻找充电站不便等问题。 为了解决这些挑战,无人驾驶移动充电桩(AMCS)的概念应运而生,它结合了自动驾驶技术和移动充电服务,为电动汽车用户提供了一种全新的、灵活的充电解决方案。
徐州星浩新能源科技有限公司 2024-05-21
现代混凝土早期变形与收缩裂缝控制
目针对收缩开裂这一长期困扰工程界而未能有效解决的国际难题,刘加平教授团队创建了多因素耦合作用下收缩开裂风险量化评估方法,设计制备了核心关键材料,建立抗裂能力精准调控成套技术,实现了混凝土收缩开裂风险可计算、抗裂性能可设计、收缩开裂可控制。
东南大学 2021-04-11
现代混凝土早期变形与收缩裂缝控制
"刘加平教授团队历时20年的时间,完成了国家、省部级和重大工程科研项目50余项,实现了收缩开裂风险可计算、抗裂能力可设计、收缩开裂可控制,并应用于数十项重大工程,切实解决了极端干燥环境下的塑性开裂以及强约束结构、大体积混凝土、大型预制构件等硬化收缩开裂难题。 项目在理论和实际上面的贡献主要在于:建立“水化-温度-湿度-约束”耦合作用收缩开裂机制及模型;发明了现代混凝土水化热调控、收缩全过程抑制等关键材料。"
东南大学 2021-04-10
植生型生态混凝土制备技术
高校科技成果尽在科转云
东南大学 2021-04-10
柔模混凝土锚碹联合支护技术
由西安科技大学煤矿支护研发中心王晓利教授创新团队开发的柔模混凝土锚碹联合支护技术,具有完全自主知识产权,居于国际领先水平,实现了理论、技术的重大突破和装备、材料的集成创新。柔模混凝土锚碹联合支护的具体工艺过程是预先制作柔性模板,通过锚杆和钢筋网将柔性模板固定在巷道周边,采用混凝土泵将自密实混凝土拌和物灌入柔模中,利用柔模透水不透浆的特性,将混凝土中多余的水分滤出,降低水灰比,提高混凝土早期和后期强度。这样就在巷道周边就形成一个锚碹联合支护结构。目前已在神华宁煤集团、神华乌海能源公司和贵州六枝工矿集团等单位的 4 个煤矿得到推广应用。 柔模混凝土连续锚碹支护技术能适应高地压等复杂困难条件,主要用于服务年限较长的开拓和准备巷道。当受力条件复杂、围岩变形大时,可以浇注两层碹体,与围岩直接接触的为可缩式柔性碹。围岩释放有害变形时,可缩碹吸收能量,当围岩变形到稳定蠕变阶段时,可缩碹不能进一步被压缩,此时刚性混凝土碹体给予围岩稳定恒阻,将围岩坚决顶住,限制变形的进一步发展。 柔模混凝土条带锚碹支护是指沿着巷道轴向,柔模混凝土碹体间隔支护,即一段采用锚碹支护,一段采用锚网支护,条带碹的各碹段独立,互不干扰,互不影响,根据工程地质和支护技术条件,合理选择锚碹排距。锚碹段是支撑围岩压力的主体段,锚网段的主要作用是释放围岩的有害变形段,减轻锚碹段的压力,因此锚网段也称卸压段。条带锚碹支护省工,省时,省料,既释放围岩能量,又保护碹体不被压坏。该技术在神华宁煤集团梅花井煤矿应用,辅运巷锚杆条带碹支护试验段完好无损,未试验的锚网索支护段变形十分严重,效果显著。
西安科技大学 2021-04-11
井下混凝土制备输送机组
西安科技大学煤矿支护研发中心王晓利教授创新团队多年从事井下支护及设备研究,开发出井下混凝土制备输送机组,已获得3项专利。井下混凝土制备输送机组包括刮板上料机、混凝土制备机、矿用混凝土泵。施工工艺为:地面混凝土搅拌站按设计配合比搅拌好干料后,通过无轨胶轮车或底卸式矿车运输至井下,混凝土干料卸至刮板上料机的刮板槽内,刮板机运转将干料输送至混凝土制备机的搅拌槽内加水连续搅拌,搅拌好的湿料溜入矿用混凝土泵料斗内实现远距离泵送。该套机组目前已在神东煤炭集团公司、神华宁煤集团、山西潞安矿业集团、神华乌海能源集团、陕煤集团、神火集团等多个单位得到了应用。
西安科技大学 2021-04-11
预制装配混凝土结构的抗震连接节点
本实用新型公开了一种预制装配混凝土结构的抗震连接节点,包括预制柱、预制梁、十字抗剪键、上十字钢板和下十字钢板;预制梁包括一台阶状的伸出端;预制梁的伸出端与预制柱的牛腿相互搭接,且伸出端上半部的前端端面与预制梁的侧面接触,伸出端的下半部的端面与预制柱牛腿的侧面接触;上十字钢板的一半预埋在预制梁伸出端上半部的纵向端面,上十字钢板的另一半插入预制柱侧面预留的十字形槽孔中;下十字钢板的一半预埋在预制梁伸出端下半部的纵向端面,下十字钢板的另一半插入预制柱牛腿的纵向端面预留的十字形槽孔中;十字抗剪键的下半部预埋
安徽建筑大学 2021-01-12
活性粉末混凝土的开发与应用
概述:活性粉末混凝土是由超细活性粉末(复合掺合料)、水泥、优质石英砂、高强钢纤维、外加剂等组成。通过最优化级配设计,经高温热合(蒸汽养护)等特定工艺制备而成的高技术复合材料。与普通和高性能混凝土相比具有超高强度、高韧性、高耐久性、高体积稳定性和环保性等特点。在工程中应用可显著减轻结构自重(可减轻自重1/3),可显著提高结构的整体性能。有以下创新点: ①材料创新:采用国产原材料与工业废渣制备出200MPa级活性粉末混凝土,性能达到国际同类材料的指标,造价仅为其50%左右。 ②工艺创新:解决低水胶比高粘度物料的均匀搅拌问题;解决大型构件与小型薄壁构件的浇注、成型与养护问题,形成了成套工艺技术。 ③形成了较为完善的活性粉末混凝土基础理论,提出了结构设计方法。 ④国内第一家在大型桥梁结构与薄型耐久构件得到应用,采用本成果新材料与设计方法设计的超低高度梁,有效降低了截面高度与自重,并提高了耐久性。 同类技术或成果比较:本项目组研发的200MPa级活性粉末混凝土,国内第一家在实际工程中得到应用;国际上美国、加拿大、韩国等国家也相继在实际工程中应用,目前处于试研制阶段;本项目组的相关研究成果达到国内领先、国际先进水平。 该项目现处于产业化阶段。 应用范围: 本项目可应用于道桥主体及附属结构、建筑结构、市政结构、核工业等,具有广阔的应用前景。
北京交通大学 2021-04-13
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