一种软土地基加固方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108265693A

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201810018307.2

    申请日:2018-01-09

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: E02D3/00 E02D3/10

    Abstract: 本发明提供一种软土地基加固方法,具体包括以下步骤:(1)整平场地,划分区域,确定搅拌桩及锚杆的数目及位置分布;(2)设置锚杆深入地基,可作为排水通道;(3)利用压力机反复压实场地;(4)待排水稳定后,打入搅拌桩,并在锚杆中注浆。本发明可在地基中形成立体网状浆脉骨架,且能减少搅拌桩的数目,处理成本低,效果稳显著且稳定,具有较好的经济效益。

    一种边坡加固结构及加固方法

    公开(公告)号:CN108277811A

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201810018229.6

    申请日:2018-01-09

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: E02D17/20

    Abstract: 本发明提供一种边坡加固结构及加固方法,边坡加固装置包括特制锚杆、生态土工袋和排水沟。先打入特制锚杆,锚杆可作为排水孔,然后在坡面堆放生态土工袋,生态土工袋里面可以放植物种子,边坡内设置排水沟。注入浆体,在特制锚杆杆身底部形成扩大头,同时锚杆杆身周围还有微渗孔,可在土体中形成立体网状浆脉骨架。本发明结合人工加固与生物护坡的优点,具有设备简单、加固效果明显、费用低、长期稳定等优点。

    一种取土器及其取样方法

    公开(公告)号:CN107796647A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201710962277.6

    申请日:2017-10-17

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种取土器及其取样方法,所述取土器包括顶端带有排泥水孔和橡胶塞的外管,用铰链连接于外管下端的若干个瓣片,下端带有和瓣片配套的若干个开孔的内管,位于内管上端的排泥水孔,以及取样管。在取样时,先固定外管和内管的相对位置使瓣片处于打开状态,待取土器贯入置目标土层后固定内管位置,向下活动外管直至瓣片闭合、内管排水孔密封,再次固定外管和内管相对位置,拔出取土器,取出土样。本发明能避免传统取土器的密封吸附原理造成的土样扰动,极大的提高了粉土等含水率低、粘度低的土体取样成功率,保证了土样的原状性。

    铁路路基工后沉降病害处治方法

    公开(公告)号:CN104988815A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510386505.0

    申请日:2015-07-03

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: E01B2/006 E01B2204/03 E01B2204/08

    Abstract: 本发明公开了一种铁路路基工后沉降病害处治方法,采用垂直铺塑防渗技术配合侧向辐射注浆技术,利用劈裂注浆工艺对产生工后沉降的路基土层进行加固,具体施工方法包括下列步骤:(1)施工准备;(2)竖向开挖沟槽;(3)竖向塑料膜铺设;(4)路基边坡侧向钻孔,插入注浆管;(5)填充路堤部分注浆管周边空隙;(6)侧向劈裂注浆,回灌。巧妙地将侧向辐射注浆技术与垂直铺塑防渗技术相结合,得到了一种铁路路基工后沉降病害处治方法,在不影响铁路正常运行的前提下,能够有效地从根本上解决铁路路基工后沉降问题且不会对周边环境产生影响;此外,本发明还具有占用施工场地小、抗干扰能力强、施工时间较短等优点。

    采用垂直铺塑防止软土地基侧向注浆加固冒浆的方法

    公开(公告)号:CN104711915A

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201510120319.2

    申请日:2015-03-19

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本申请公开了一种采用垂直铺塑防止软土地基侧向注浆加固冒浆的方法,包括以下步骤:平整场地,选择开沟位置;开沟挖槽;铺设塑料膜;塑料膜的连接;沟槽回填。本申请能有效解决侧向辐射注浆处理已通车高速公路工后沉降中的冒浆问题,同时也能够使得侧向辐射注浆技术在处理已通车高速公路工后沉降问题中更加完善,取得良好的加固效果。

    一种工字型复合钢板桩
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106120710A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610481147.6

    申请日:2016-06-28

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: E02D5/04 E02D2300/0029

    Abstract: 本发明公开了一种工字型复合钢板桩,包括拉森钢板桩和工字钢,其特征是,所述工字钢的一侧翼缘连接在拉森钢板桩凹面的腹板上。优点:既具有可快速施工和止水效果好的优点,又具有抗变形能力良好的优点,在基坑支护及建桥围堰中通常不需要设置水平支撑和围檩,这样不仅节省了施工成本,而且能解除水平支撑对施工机械和施工人员在隧道内部施工的空间限制,加快开挖速率,大大提高施工效率,缩短了工期。

    一种取土器及其取样方法

    公开(公告)号:CN107796647B

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201710962277.6

    申请日:2017-10-17

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种取土器及其取样方法,所述取土器包括顶端带有排泥水孔和橡胶塞的外管,用铰链连接于外管下端的若干个瓣片,下端带有和瓣片配套的若干个开孔的内管,位于内管上端的排泥水孔,以及取样管。在取样时,先固定外管和内管的相对位置使瓣片处于打开状态,待取土器贯入置目标土层后固定内管位置,向下活动外管直至瓣片闭合、内管排水孔密封,再次固定外管和内管相对位置,拔出取土器,取出土样。本发明能避免传统取土器的密封吸附原理造成的土样扰动,极大的提高了粉土等含水率低、粘度低的土体取样成功率,保证了土样的原状性。

    一种基于滑动变阻器测土体变形的观测装置及量测方法

    公开(公告)号:CN105887792A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610225807.4

    申请日:2016-04-12

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: E02D1/08

    Abstract: 本发明公开了一种基于滑动变阻器测土体变形的观测装置及量测方法,包括:固定于路面混凝土结构层的护筒,固定于护筒内壁的盒体,固定于盒体内壁的导电件,接触导电件的电刷,置于土体内部并置于上述护筒下的沉降板,连接于电刷与沉降板的连接件,引出于导电件的上下端和电刷并连通测量仪器测出导电件与电刷之间的变化电阻的导线。本发明提供一种仪器及测量方法代替地表沉降及分层沉降的测量,将沉降转为电信号输出,测量结果精确;同时,本发明不仅能够观测地表沉降,使用多个本装置还能够观测土体分层沉降;采用本发明可以有效且及时的测出土体相对结构层位移的变化规律,且操作简单,结果精确,测量值真实可靠。

    一种取土器接杆组件
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207525732U

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201721635178.9

    申请日:2017-11-30

    Applicant: 河海大学

    Inventor: 洪艳 吴跃东 杨冬

    Abstract: 本实用新型涉及取土器接杆组件,包括顶节接杆和中间接杆,中间接杆包括下端带有卡接部件的实心内杆、套在内杆外的下端带有卡接部件的外管,外管紧密套设于内杆外且能轴向相对滑动,内杆和外管的上端均设有与对应的卡接部件相配合的卡槽结构;顶节接杆包括下端带有卡接部件的实心内杆、套在所述内杆外的下端带有卡接部件的外管,顶节接杆的外管紧密套设于顶节接杆的内杆外且能轴向相对滑动,顶节接杆内杆和外管下端的卡接部件与中间接杆内杆和外管上端的卡槽结构相卡接用于连接顶节接杆和中间接杆,顶节接杆外管上端外侧设有用于控制外管轴向运动的施力平台。可实现内外管的相对移动与固定,配合底端双层套管取土器使用,提高原状取土的质量。

    一种测量地下水位的装置

    公开(公告)号:CN204388974U

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201520063725.5

    申请日:2015-01-30

    Applicant: 河海大学

    Inventor: 吴跃东 杨冬

    Abstract: 本实用新型公开了一种测量地下水位的装置,其特征在于,包括设置在一起的水位管和测量管,所述水位管上设置有进水孔且两端设置有密封盖,所述水位管内设置有磁铁浮标,所述测量管内设置有可感应磁铁浮标的感应器,所述感应器通过设置有刻度线的导线与指示器相连,所述指示器通过感应器与磁铁浮标的感应连通,所述测量管的底部设置有密封盖。在测量时不会影响膜下的真空度,测得的水位即是真实水位,操作方便、误差小,且抵抗土的沉降变形干扰能力强。

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