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公开(公告)号:CN113417295B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202110632921.X
申请日:2021-06-07
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明提供一种基坑微生物土重力式围护结构及其施工方法,该微生物土重力式围护结构是由搅拌桩机或高压喷射注浆机采用复合菌液、胶结溶液和固载材料与土体搅拌,固化形成连续搭接的微生物土柱状加固体挡墙;所述固载材料是由质量比为(5~8):(1~3)的秸秆纤维粉末和膨胀珍珠岩粉末混合而成;所述胶结溶液为含有0.05~0.1mol/L磷酸钠缓冲液的胶结溶液,磷酸钠缓冲液的pH值为5.5~6.8;本发明通过采用复合菌液、胶结溶液和固载材料与土体搅拌固化,可有效改善微生物诱导的胶结反应速率,提高固化土体均匀性和耐久性能。
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公开(公告)号:CN113493323B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110806479.8
申请日:2021-07-16
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明提供一种用于微生物矿化的胶结液及其制备方法,该胶结液含有氯化钙、尿素、氯化钠、大豆蛋白胨、生蚝壳粉、菠萝蜜籽粉、龙眼叶粉、葡萄糖基甜菊糖、椰子油酰胺丙基甜菜碱和水。采用本发明胶结液应用于黏性土胶结,能够抑制菌液胶结液混合时发生即时生化反应而生产絮凝作用,为MICP的有效胶结提供可控的窗口期,使混合液均匀分布于土体一定深度范围内,而且提高24h时CaCO3化学转化率,显著提升胶结效果,提高胶结后土样贯入端应力,显著提升胶结土体表层的饱和结构强度,提高胶结的均匀程度,改善坡面抗侵蚀能力。
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公开(公告)号:CN113417295A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110632921.X
申请日:2021-06-07
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明提供一种基坑微生物土重力式围护结构及其施工方法,该微生物土重力式围护结构是由搅拌桩机或高压喷射注浆机采用复合菌液、胶结溶液和固载材料与土体搅拌,固化形成连续搭接的微生物土柱状加固体挡墙;所述固载材料是由质量比为(5~8):(1~3)的秸秆纤维粉末和膨胀珍珠岩粉末混合而成;所述胶结溶液为含有0.05~0.1mol/L磷酸钠缓冲液的胶结溶液,磷酸钠缓冲液的pH值为5.5~6.8;本发明通过采用复合菌液、胶结溶液和固载材料与土体搅拌固化,可有效改善微生物诱导的胶结反应速率,提高固化土体均匀性和耐久性能。
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公开(公告)号:CN113493323A
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202110806479.8
申请日:2021-07-16
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明提供一种用于微生物矿化的胶结液及其制备方法,该胶结液含有氯化钙、尿素、氯化钠、大豆蛋白胨、生蚝壳粉、菠萝蜜籽粉、龙眼叶粉、葡萄糖基甜菊糖、椰子油酰胺丙基甜菜碱和水。采用本发明胶结液应用于黏性土胶结,能够抑制菌液胶结液混合时发生即时生化反应而生产絮凝作用,为MICP的有效胶结提供可控的窗口期,使混合液均匀分布于土体一定深度范围内,而且提高24h时CaCO3化学转化率,显著提升胶结效果,提高胶结后土样贯入端应力,显著提升胶结土体表层的饱和结构强度,提高胶结的均匀程度,改善坡面抗侵蚀能力。
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公开(公告)号:CN113468630B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202110524167.8
申请日:2021-05-13
Applicant: 海南大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , E21D9/00 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种盾构隧道始发端头加固方案优化方法,具体步骤为:获取盾构隧道工程数据以及测温孔温度变化曲线,根据盾构隧道工程数据分别构建有热对流数值模型以及水热耦合数值模型,上述的两个模型进行数值模拟以后可以分别得到第一温度变化曲线和第二温度变化曲线,将测温孔温度变化曲线与第一温度变化曲线以及第二温度变化曲线进行对比分析,可以获得渗流对温度场发展规律的影响情况,最终根据渗流对温度场发展规律的影响情况对现有的盾构隧道的冻结方案进行优化,保证盾构隧道可以安全使用。
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公开(公告)号:CN113468630A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110524167.8
申请日:2021-05-13
Applicant: 海南大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , E21D9/00 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种盾构隧道始发端头加固方案优化方法,具体步骤为:获取盾构隧道工程数据以及测温孔温度变化曲线,根据盾构隧道工程数据分别构建有热对流数值模型以及水热耦合数值模型,上述的两个模型进行数值模拟以后可以分别得到第一温度变化曲线和第二温度变化曲线,将测温孔温度变化曲线与第一温度变化曲线以及第二温度变化曲线进行对比分析,可以获得渗流对温度场发展规律的影响情况,最终根据渗流对温度场发展规律的影响情况对现有的盾构隧道的冻结方案进行优化,保证盾构隧道可以安全使用。
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