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杭州海升建筑工程有限公司

杭州海升建筑工程有限公司

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杭州海升建筑工程有限公司成立于2024年,属房屋建筑业,主营建设工程施工。面向施工技术、数据分析、道路施工等领域提供数据服务,开放施工环境降雨量对碎石化层施工平整度的影响分析数据(施工技术、数据分析)、破碎后封层时间间隔对碎石化层施工平整度的影响分析数据(道路施工、质量管理)、洒水量对碎石化层施工平整度的影响分析数据(道路施工质量、数据分析),支撑品质管理与工艺优化。

施工技术数据分析道路施工房屋建筑
成立于 2024 年浙江省496067673@qq.com

数据概览

50
数据集总量
456
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0
关注人数
2025-10-04
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数据集列表

封层材料类型对碎石化层抗压强度的影响分析数据
建筑材料
抗压强度分析
本数据聚焦于分析封层材料类型对碎石化层抗压强度的影响,揭示了封层材料类型与碎石化层抗压强度之间的定量关系。公司可通过本数据分析不同封层材料类型对碎石化层抗压强度的影响规律,精准选择合适的封层材料,提升碎石施工质量。本数据可以给碎石施工领域的相关科研工作者、技术研发人员、工程监理人员、工程质量检验人员等使用,为他们围绕封层材料类型、碎石化层抗压强度等角度开展碎石工程的相关预测分析、机理研究、质量控制、科学研究、技术优化等工作提供支撑。1.数据采集:记录不同封层材料类型工况下的碎石化层抗压强度测试数据,具体包括测试点编号、测试时间、封层材料类型(如沥青、聚氨酯、环氧树脂等)、碎石化层抗压强度/MPa等字段。 2.数据预处理:(1)对采集的数据进行去噪处理,确保数据准确性。(2)把历史采集的数据(包含本次采集)进行聚合,形成数据集X,并针对数据集X中的碎石化层抗压强度字段,计算出其平均值。 3.计算多元线性回归系数(a1、a2、a3)和截距b:基于数据集X(以不同的封层材料类型对应的编码值为自变量、碎石化层抗压强度为因变量),运用LINEST函数,基于最小二乘法原理确定各封层材料类型对碎石化层抗压强度的影响系数(a1、a2、a3)和截距b。 4.结果运用:(1)计算影响比例系数k1、k2、k3:k1=|a1/碎石化层抗压强度平均值|×100%,k2=|a2/碎石化层抗压强度平均值|×100%,k3=|a3/碎石化层抗压强度平均值|×100%。(2)若k1≥10%,则判定为“高影响”,若5%≤k1<10%,则判定为“中影响”,若k1<5%,则判定为“低影响”;若k2≥10%,则判定为“高影响”,若5%≤k2<10%,则判定为“中影响”,若k2<5%,则判定为“低影响”;若k3≥10%,则判定为“高影响”,若5%≤k3<10%,则判定为“中影响”,若k3<5%,则判定为“低影响”。"
浙江省数据知识产权登记平台2025-09-30 更新160
破碎速度对碎石化层抗压强度的影响分析数据
建筑材料
施工质量控制
本数据聚焦于分析破碎速度对碎石化层抗压强度的影响,揭示了破碎速度与碎石化层抗压强度之间的定量关系。公司可通过本数据分析不同破碎速度对碎石化层抗压强度的影响规律,精准调控施工工艺的操作参数,提升碎石施工质量。本数据可以给碎石施工领域的相关科研工作者、技术研发人员、工程监理人员、工程质量检验人员等使用,为他们围绕破碎速度工况、碎石化层抗压强度等角度开展碎石工程的相关预测分析、机理研究、质量控制、科学研究、技术优化等工作提供支撑。1.数据采集:记录不同破碎速度工况下的碎石化层抗压强度测试数据,具体包括测试点编号、测试时间、破碎速度/m/s、碎石化层抗压强度/MPa等字段。 2.数据预处理:(1)对采集的数据进行去噪处理,确保数据准确性。(2)把历史采集的数据(包含本次采集)进行聚合,形成数据集X,并针对数据集X中的碎石化层抗压强度字段,计算出其平均值。 3.计算线性回归斜率a和截距b:基于数据集X(以破碎速度为自变量、碎石化层抗压强度为因变量),运用SLOPE函数和INTERCEPT函数,基于最小二乘法原理确定斜率a和截距b。斜率a表示单位破碎速度变化对碎石化层抗压强度的影响程度,截距b表示基准破碎速度下碎石化层的抗压强度。 4.结果运用:(1)计算比例系数k:k=|a/碎石化层抗压强度平均值|×100%;(2)若k≥10%,则判定为“高影响”,若5%≤k<10%,则判定为“中影响”,若k<5%,则判定为“低影响”。
浙江省数据知识产权登记平台2025-07-18 更新40
应力释放渠宽度对碎石化层抗压强度的影响分析数据
材料科学
工程优化
本数据聚焦于分析应力释放渠宽度对碎石化层抗压强度的影响,揭示了应力释放渠宽度与碎石化层抗压强度之间的定量关系。公司可通过本数据分析不同应力释放渠宽度对碎石化层抗压强度的影响规律,精准调控施工工艺的操作参数,提升碎石施工质量。本数据可以给碎石施工领域的相关科研工作者、技术研发人员、工程监理人员、工程质量检验人员等使用,为他们围绕应力释放渠宽度、碎石化层抗压强度等角度开展碎石工程的相关预测分析、机理研究、质量控制、科学研究、技术优化等工作提供支撑。1.数据采集:记录不同应力释放渠宽度工况下的碎石化层抗压强度测试数据,具体包括测试点编号、测试时间、应力释放渠宽度/mm、碎石化层抗压强度/MPa等字段。 2.数据预处理:(1)对采集的数据进行去噪处理,确保数据准确性。(2)把历史采集的数据(包含本次采集)进行聚合,形成数据集X,并针对数据集X中的碎石化层抗压强度字段,计算出其平均值。 3.计算线性回归斜率a和截距b:基于数据集X(以应力释放渠宽度为自变量、碎石化层抗压强度为因变量),运用SLOPE函数和INTERCEPT函数,基于最小二乘法原理确定斜率a和截距b。斜率a表示单位应力释放渠宽度变化对碎石化层抗压强度的影响程度,截距b表示基准宽度下碎石化层的抗压强度。 4.结果运用:(1)计算比例系数k:k=|a/碎石化层抗压强度平均值|×100%;(2)若k≥10%,则判定为“高影响”,若5%≤k<10%,则判定为“中影响”,若k<5%,则判定为“低影响”。
浙江省数据知识产权登记平台2025-06-26 更新30
应力释放渠深度对碎石化层抗压强度的影响分析数据
碎石施工
抗压强度分析
本数据聚焦于分析应力释放渠深度对碎石化层抗压强度的影响,揭示了应力释放渠深度与碎石化层抗压强度之间的定量关系。公司可通过本数据分析不同应力释放渠深度对碎石化层抗压强度的影响规律,精准调控施工工艺的操作参数,提升碎石施工质量。本数据可以给碎石施工领域的相关科研工作者、技术研发人员、工程监理人员、工程质量检验人员等使用,为他们围绕应力释放渠深度、碎石化层抗压强度等角度开展碎石工程的相关预测分析、机理研究、质量控制、科学研究、技术优化等工作提供支撑。1.数据采集:记录不同应力释放渠深度工况下的碎石化层抗压强度测试数据。具体字段包括:测试点编号、测试时间、应力释放渠深度/mm、碎石化层抗压强度/MPa。 2.数据预处理:(1)对采集的数据进行去噪处理,确保数据准确性。(2)把历史采集的数据(包含本次采集)进行聚合,形成数据集X,并针对数据集X中的碎石化层抗压强度字段,计算出其平均值。 3.计算线性回归斜率a和截距b:基于数据集X(以应力释放渠深度为自变量、碎石化层抗压强度为因变量),运用SLOPE函数和INTERCEPT函数,基于最小二乘法原理确定斜率a和截距b。斜率a表示单位应力释放渠深度变化对碎石化层抗压强度的影响程度,截距b表示基准深度下碎石化层的抗压强度。 4.结果运用:(1)计算比例系数k:k=|a/碎石化层抗压强度平均值|×100%;(2)若k≥10%,则判定为“高影响”,若5%≤k<10%,则判定为“中影响”,若k<5%,则判定为“低影响”。
浙江省数据知识产权登记平台2025-06-24 更新100
洒水量对碎石化层抗压强度的影响分析数据
建筑材料
工程技术
本数据聚焦于分析洒水量对碎石化层抗压强度的影响,揭示了洒水量与碎石化层抗压强度之间的定量关系。公司可通过本数据分析不同洒水量对碎石化层抗压强度的影响规律,精准调控施工工艺的操作参数,提升碎石施工质量。本数据可以给碎石施工领域的相关科研工作者、技术研发人员、工程监理人员、工程质量检验人员等使用,为他们围绕洒水量工况、碎石化层抗压强度等角度开展碎石工程的相关预测分析、机理研究、质量控制、科学研究、技术优化等工作提供支撑。1.数据采集:记录不同洒水量工况下的碎石化层抗压强度测试数据,具体包括测试点编号、测试时间、洒水量/L、碎石化层抗压强度/MPa等字段。 2.数据预处理:(1)对采集的数据进行去噪处理,确保数据准确性。(2)把历史采集的数据(包含本次采集)进行聚合,形成数据集X,并针对数据集X中的碎石化层抗压强度字段,计算出其平均值。 3.计算线性回归斜率a和截距b:基于数据集X(以洒水量为自变量、碎石化层抗压强度为因变量),运用SLOPE函数和INTERCEPT函数,基于最小二乘法原理确定斜率a和截距b。斜率a表示单位洒水量变化对碎石化层抗压强度的影响程度,截距b表示基准洒水量下碎石化层的抗压强度。 4.结果运用:(1)计算比例系数k:k=|a/碎石化层抗压强度平均值|×100%;(2)若k≥10%,则判定为“高影响”,若5%≤k<10%,则判定为“中影响”,若k<5%,则判定为“低影响”。
浙江省数据知识产权登记平台2025-06-24 更新80
稳定剂掺量对碎石化层抗压强度的影响分析数据
建筑材料
工程优化
本数据聚焦于分析稳定剂掺量对碎石化层抗压强度的影响,揭示了稳定剂掺量与碎石化层抗压强度之间的定量关系。公司可通过本数据分析不同稳定剂掺量对碎石化层抗压强度的影响规律,精准优化稳定剂使用方案,提升碎石施工质量。本数据可以为碎石施工领域的相关科研工作者、技术研发人员、工程监理人员、工程质量检验人员等使用,为他们围绕稳定剂掺量、碎石化层抗压强度等角度开展碎石工程的相关预测分析、机理研究、质量控制、科学研究、技术优化等工作提供支撑。1.数据采集:记录不同稳定剂掺量工况下的碎石化层抗压强度测试数据,具体包括测试点编号、测试时间、稳定剂掺量/%、碎石化层抗压强度/MPa等字段。 2.数据预处理:(1)对采集的数据进行去噪处理,确保数据准确性。(2)把历史采集的数据(包含本次采集)进行聚合,形成数据集X,并针对数据集X中的碎石化层抗压强度字段,计算出其平均值。 3.计算线性回归斜率a和截距b:基于数据集X(以稳定剂掺量为自变量、碎石化层抗压强度为因变量),运用SLOPE函数和INTERCEPT函数,基于最小二乘法原理确定斜率a和截距b。斜率a表示单位稳定剂掺量变化对碎石化层抗压强度的影响程度,截距b表示基准掺量下碎石化层的抗压强度。 4.结果运用:(1)计算比例系数k:k=|a/碎石化层抗压强度平均值|×100%;(2)若k≥10%,则判定为“高影响”,若5%≤k<10%,则判定为“中影响”,若k<5%,则判定为“低影响”。
浙江省数据知识产权登记平台2025-07-18 更新70
旧混凝土骨料类型对碎石化层抗压强度的影响分析数据
建筑材料
数据分析
本数据聚焦于分析旧混凝土骨料类型对碎石化层抗压强度的影响,揭示了旧混凝土骨料类型与碎石化层抗压强度之间的定量关系。公司可通过本数据分析不同旧混凝土骨料类型对碎石化层抗压强度的影响规律,精准调控施工工艺的操作参数,提升碎石施工质量。本数据可以给碎石施工领域的相关科研工作者、技术研发人员、工程监理人员、工程质量检验人员等使用,为他们围绕旧混凝土骨料类型、碎石化层抗压强度等角度开展碎石工程的相关预测分析、机理研究、质量控制、科学研究、技术优化等工作提供支撑。1.数据采集:记录不同旧混凝土骨料类型工况下的碎石化层抗压强度测试数据,具体包括测试点编号、测试时间、旧混凝土骨料类型(如石灰岩、花岗岩、砂岩等)、碎石化层抗压强度/MPa等字段。 2.数据预处理:(1)对采集的数据进行去噪处理,确保数据准确性。(2)把历史采集的数据(包含本次采集)进行聚合,形成数据集X,并针对数据集X中的碎石化层抗压强度字段,计算出其平均值。 3.计算多元线性回归系数(a1、a2、a3)和截距b:基于数据集X(以不同的旧混凝土骨料类型对应的编码值为自变量、碎石化层抗压强度为因变量),运用LINEST函数,基于最小二乘法原理确定各骨料类型对碎石化层抗压强度的影响系数(a1、a2、a3)和截距b。 4.结果运用:(1)计算影响比例系数k1、k2、k3:k1=|a1/碎石化层抗压强度平均值|×100%,k2=|a2/碎石化层抗压强度平均值|×100%,k3=|a3/碎石化层抗压强度平均值|×100%。(2)若k1≥10%,则判定为“高影响”,若5%≤k1<10%,则判定为“中影响”,若k1<5%,则判定为“低影响”;若k2≥10%,则判定为“高影响”,若5%≤k2<10%,则判定为“中影响”,若k2<5%,则判定为“低影响”;若k3≥10%,则判定为“高影响”,若5%≤k3<10%,则判定为“中影响”,若k3<5%,则判定为“低影响”。
浙江省数据知识产权登记平台2025-07-14 更新70
施工环境温度对碎石化层抗压强度的影响分析数据
碎石工程
抗压强度
本数据聚焦于分析施工环境温度对碎石化层抗压强度的影响,揭示了施工环境温度与碎石化层抗压强度之间的定量关系。公司可通过本数据分析不同施工环境温度对碎石化层抗压强度的影响规律,精准调控施工工艺的操作参数,提升碎石施工质量。本数据可以给碎石施工领域的相关科研工作者、技术研发人员、工程监理人员、工程质量检验人员等使用,为他们围绕施工环境温度工况、碎石化层抗压强度等角度开展碎石工程的相关预测分析、机理研究、质量控制、科学研究、技术优化等工作提供支撑。1.数据采集:记录不同施工环境温度工况下的碎石化层抗压强度测试数据。具体字段包括:测试点编号、测试时间、施工环境温度/℃、碎石化层抗压强度/MPa。 2.数据预处理:(1)对采集的数据进行去噪处理,确保数据准确性。(2)把历史采集的数据(包含本次采集)进行聚合,形成数据集X,并针对数据集X中的碎石化层抗压强度字段,计算出其平均值。 3.计算线性回归斜率a和截距b:基于数据集X(以施工环境温度为自变量、碎石化层抗压强度为因变量),运用SLOPE函数和INTERCEPT函数,基于最小二乘法原理确定斜率a和截距b。斜率a表示单位施工环境温度变化对碎石化层抗压强度的影响程度,截距b表示基准温度下碎石化层的抗压强度。 4.结果运用:(1)计算比例系数k:k=|a/碎石化层抗压强度平均值|×100%;(2)若k≥10%,则判定为“高影响”,若5%≤k<10%,则判定为“中影响”,若k<5%,则判定为“低影响”。
浙江省数据知识产权登记平台2025-06-24 更新80
封层材料渗透性对碎石化层抗压强度的影响分析数据
渗透性
抗压强度
本数据聚焦于分析封层材料渗透性对碎石化层抗压强度的影响,揭示了封层材料渗透性与碎石化层抗压强度之间的定量关系。公司可通过本数据分析不同封层材料渗透性对碎石化层抗压强度的影响规律,精准选择合适的封层材料,提升碎石施工质量。本数据可以给碎石施工领域的相关科研工作者、技术研发人员、工程监理人员、工程质量检验人员等使用,为他们围绕封层材料渗透性、碎石化层抗压强度等角度开展碎石工程的相关预测分析、机理研究、质量控制、科学研究、技术优化等工作提供支撑。1.数据采集:记录不同封层材料渗透性工况下的碎石化层抗压强度测试数据。 具体字段包括:测试点编号、测试时间、封层材料渗透性/mm/s、碎石化层抗压强度/MPa。 2.数据预处理:(1)对采集的数据进行去噪处理,确保数据准确性。(2)把历史采集的数据(包含本次采集)进行聚合,形成数据集X,并针对数据集X中的碎石化层抗压强度字段,计算出其平均值。 3.计算线性回归斜率a和截距b:基于数据集X(以封层材料渗透性为自变量、碎石化层抗压强度为因变量),运用SLOPE函数和INTERCEPT函数,基于最小二乘法原理确定斜率a和截距b。斜率a表示单位封层材料渗透性变化对碎石化层抗压强度的影响程度,截距b表示基准渗透性下碎石化层的抗压强度。 4.结果运用:(1)计算比例系数k:k=|a/碎石化层抗压强度平均值|×100%;(2)若k≥10%,则判定为“高影响”,若5%≤k<10%,则判定为“中影响”,若k<5%,则判定为“低影响”。
浙江省数据知识产权登记平台2025-06-24 更新100
碾压次数对碎石化层抗压强度的影响分析数据
道路施工
材料科学
本数据聚焦于分析碾压次数对碎石化层抗压强度的影响,揭示了碾压次数与碎石化层抗压强度之间的定量关系。公司可通过本数据分析不同碾压次数对碎石化层抗压强度的影响规律,精准调控施工工艺的操作参数,提升碎石施工质量。本数据可以给碎石施工领域的相关科研工作者、技术研发人员、工程监理人员、工程质量检验人员等使用,为他们围绕碾压次数工况、碎石化层抗压强度等角度开展碎石工程的相关预测分析、机理研究、质量控制、科学研究、技术优化等工作提供支撑。1.数据采集:记录不同碾压次数工况下的碎石化层抗压强度测试数据,具体包括测试点编号、测试时间、碾压次数/次、碎石化层抗压强度/MPa等字段。 2.数据预处理:(1)对采集的数据进行去噪处理,确保数据准确性。(2)把历史采集的数据(包含本次采集)进行聚合,形成数据集X,并针对数据集X中的碎石化层抗压强度字段,计算出其平均值。 3.计算线性回归斜率a和截距b:基于数据集X(以碾压次数为自变量、碎石化层抗压强度为因变量),运用SLOPE函数和INTERCEPT函数,基于最小二乘法原理确定斜率a和截距b。斜率a表示单位碾压次数变化对碎石化层抗压强度的影响程度,截距b表示基准碾压次数下碎石化层的抗压强度。 4.结果运用:(1)计算比例系数k:k=|a/碎石化层抗压强度平均值|×100%;(2)若k≥10%,则判定为“高影响”,若5%≤k<10%,则判定为“中影响”,若k<5%,则判定为“低影响”。
浙江省数据知识产权登记平台2025-06-24 更新80
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