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热词
    • 5. 发明公开
    • Methods for determining whether an existing concrete composition is overdesigned
    • 韦尔法罕zur Bestimmung obeine bestehende Betonmischungüberbestimmtist
    • EP2026227A2
    • 2009-02-18
    • EP08166508.5
    • 2006-06-19
    • iCrete, LLC
    • Andersen, Per JustHodson, Simon K
    • G06F17/50
    • C04B28/02C04B2290/10G06F17/50G06F2217/08Y02W30/92C04B14/06C04B18/08C04B20/0076C04B2103/302C04B2103/304
    • Design optimization methods can be used to design concrete mixtures having optimized properties, including desired strength and slump at minimal cost. The design optimization methods use a computer-implemented process that is able to design and virtually "test" millions of hypothetical concrete compositions using mathematical algorithms that interrelate a number of variables that affect strength, slump, cost and other desired features. The design optimization procedure utilizes a constant K (or K factor) within Feret's strength equation that varies (e.g., logarithmically) with concrete strength for any given set of raw material inputs and processing equipment. That means that the binding efficiency or effectiveness of hydraulic cement increases with increasing concentration so long as the concrete remains optimized. The knowledge of how the K factor varies with binding efficiency and strength is a powerful tool that can be applied in multiple circumstances. A concrete manufacturing process may include accurately measuring the raw materials to minimize variation between predicted and actual strength, as well as carefully controlling water content throughout the manufacturing and delivery process.
    • 设计优化方法可用于设计具有优化性能的混凝土混合物,包括所需的强度和最低成本的坍落度。 设计优化方法使用计算机实现的过程,其能够使用数学算法设计和虚拟地“测试”数百万个假设混凝土组合物,该算法将影响强度,坍落度,成本和其他所需特征的多个变量相互关联。 设计优化过程利用Feret强度方程中的常数K(或K因子),其对于任何给定的原料输入和处理设备的混凝土强度而变化(例如,对数)。 这意味着只要混凝土保持优化,水泥浆的粘合效率或有效性就会随着浓度的增加而增加。 K因子如何随绑定效率和强度而变化的知识是可以在多种情况下应用的强大工具。 混凝土制造过程可以包括准确地测量原材料以最小化预测和实际强度之间的变化,以及在制造和输送过程中仔细控制含水量。
    • 7. 发明公开
    • Computer-implemented methods for re-designing a pre-existing concrete mix design
    • 计算机维权人员
    • EP2026226A2
    • 2009-02-18
    • EP08166506.9
    • 2006-06-19
    • iCrete, LLC
    • Andersen, Per JustHodson, Simon K
    • G06F17/50
    • C04B28/02C04B2290/10G06F17/50G06F2217/08Y02W30/92C04B14/06C04B18/08C04B20/0076C04B2103/302C04B2103/304
    • Design optimization methods can be used to design concrete mixtures having optimized properties, including desired strength and slump at minimal cost. The design optimization methods use a computer-implemented process that is able to design and virtually "test" millions of hypothetical concrete compositions using mathematical algorithms that interrelate a number of variables that affect strength, slump, cist and other desired features. The design optimization procedure utilizes a constant K (or K factor) within Feret's strength equation that varies (e.g., logarithmically) with concrete strength for any given set of raw material inputs and processing equipment. That means that the binding efficiency of effectiveness of hydraulic cement increases with increasing concentration so long as the concrete remains optimized. The knowledge of how the K factor varies with binding efficiency and strength is a powerful tool that can be applied in multiple circumstances. A concrete manufacturing process may include accurately measuring the raw materials to minimize variation between predicted and actual strength, as well as carefully controlling water content throughout the manufacturing and delivery process.
    • 设计优化方法可用于设计具有优化性能的混凝土混合物,包括所需的强度和最低成本的坍落度。 设计优化方法使用计算机实现的过程,其能够使用数学算法来设计和虚拟地“测试”数百万个假设混凝土组合物,该算法将影响强度,坍落度,起始和其他期望特征的多个变量相互关联。 设计优化过程利用Feret强度方程中的常数K(或K因子),其对于任何给定的原料输入和处理设备的混凝土强度而变化(例如,对数)。 这意味着只要混凝土保持优化,水泥浆的有效性的结合效率随着浓度的增加而增加。 K因子如何随绑定效率和强度而变化的知识是可以在多种情况下应用的强大工具。 混凝土制造过程可以包括准确地测量原材料以最小化预测和实际强度之间的变化,以及在制造和输送过程中仔细控制含水量。
    • 8. 发明公开
    • ON-SITE SYSTEM BUILDING SUPPORT TOOL AND ON-SITE SYSTEM BUILDING SUPPORT DEVICE
    • 现场系统建筑支撑工具和现场系统建筑支撑装置
    • EP2008730A1
    • 2008-12-31
    • EP07741614.7
    • 2007-04-13
    • Hitachi Construction Machinery Co., Ltd
    • MIZUMORI, TakashiTAKISHITA, YoshihikoKUSAKI, Takami
    • B09B5/00B65F5/00C04B18/16G06Q50/00
    • C04B28/02C04B2290/10G06Q10/04Y02W30/95C04B14/361C04B18/16C04B40/0028
    • Disclosed is an on-site system construction support tool 11 for providing system construction support by causing a display device 113 to display a configuration example of an on-site system that includes a plurality of machines 1601-1607, 1610, 1611. The on-site system construction support tool causes a CPU 116 to execute the steps of: causing the display device to open a process window 1100 having a plurality of process buttons 1101-1112, which identify processes 1501-1511 required for the on-site system; when one of the process buttons is operated, causing the display device to open a setup window 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260 for specifying the machine to be used in the associated process; and calculating a burden that is imposed on the environment by the on-site system in accordance with information concerning the fuel consumption of the specified machine and the amount of work, and displaying the calculated burden on the display device. This makes it possible to flexibly support the construction of the on-site system while confirming an expected environmental burden value.
    • 公开了一种现场系统构建支持工具11,用于通过使显示设备113显示包括多个机器1601-1607,1610,1611的现场系统的配置示例来提供系统构建支持。 现场系统构建支持工具使得CPU 116执行以下步骤:使显示装置打开具有多个处理按钮1101-1112的处理窗口1100,处理按钮1101-1112标识现场系统所需的处理1501-1511; 当其中一个处理按钮被操作时,使显示装置打开用于指定要在关联处理中使用的机器的设置窗口1210,1220,1230,1240,1250,1260; 并且根据关于指定机器的燃料消耗量和工作量的信息来计算现场系统施加在环境上的负担,并将计算出的负担显示在显示装置上。 这可以灵活地支持现场系统的建设,同时确认预期的环境负担值。
    • 9. 发明申请
    • オンサイトシステム構築支援ツール及びオンサイトシステム構築支援装置
    • 现场系统建筑支持工具和现场系统建筑支持设备
    • WO2007123067A1
    • 2007-11-01
    • PCT/JP2007/058178
    • 2007-04-13
    • 日立建機株式会社水守 隆司瀧下 芳彦草木 貴巳
    • 水守 隆司瀧下 芳彦草木 貴巳
    • B09B5/00B65F5/00C04B18/16G06Q50/00
    • C04B28/02C04B2290/10G06Q10/04Y02W30/95C04B14/361C04B18/16C04B40/0028
    •  複数の機械1601-1607,1610,1611を有するオンサイトシステムの構成例を表示装置113に表示させシステム構築を支援するオンサイトシステム構築支援ツール11であって、上記オンサイトシステムが要する各工程1501-1511の処理内容が判別可能な複数の工程ボタン1101-1112を有する工程画面1100を上記表示装置に表示させる手順と、上記工程ボタンが操作された場合に該当する工程で用いる機械を指定する設定画面1210,1220,1230,1240,1250,1260を上記表示装置に表示させる手順と、指定された機械の燃料の消費に関連する情報及び作業量に基づき、オンサイトシステムが環境に与える負荷を計算し上記表示装置に表示させる手順とをCPU116に実行させる。これにより、環境負荷の想定値を確認しながら柔軟にオンサイトシステムの構築を支援することができる。
    • 通过使显示装置(113)显示具有多个机器(1601-1607,1610,1611)的现场系统构建示例,现场系统构建支持工具(11)支持系统构建。 工具(11)使CPU(116)执行:使显示装置显示具有能够区分各个处理的处理内容的多个处理按钮(1101-1112)的处理画面(1100)的步骤 (1501-1511); 用于使显示装置显示当操作处理按钮时使用的设置画面(1210,1220,1230,1240,1250,1260),用于指定要在相应处理中使用的机器的步骤; 以及根据指定机器的燃料消耗信息和工作量计算现场系统对环境的负荷的步骤,并使显示装置显示负载。 因此,可以灵活地支持现场系统建设,同时确认环境负荷的估计值。