土壤渗透仪
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1841042A

    公开(公告)日:2006-10-04

    申请号:CN200510024691.X

    申请日:2005-03-28

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于测定土壤渗透性的装置。本发明所述的土壤渗透仪,包括土试样环(1)、加荷活塞(2)、底座(3),其特征在于:加荷活塞(2)含有排气通道,放在土试样环内可上下滑动;底座(3)两侧分别有进气和排气通道;加荷活塞(2)的排气通道与底座(3)的进气口分别通过高压塑料管(9)与各自对应的GDS压力控制器(5)相连。本发明所述的土壤渗透仪可以在渗透试验过程中改变土试样所承受的竖向荷载,采用GDS压力控制器实现流体压力和体积的控制与测量,以获得土壤在不同孔隙比和应力条件下的渗透性。

    一种混凝土结构表面新生裂缝的探测方法

    公开(公告)号:CN109239138A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201810857160.6

    申请日:2018-07-31

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 张雪辉 张骁 白云

    Abstract: 本发明涉及一种混凝土结构表面新生裂缝的探测方法,包括:S1、清洁待测混凝土结构的表面;S2、在干燥后的待测混凝土结构的表面涂覆导电涂层;S3、测量并记录所述导电涂层两端之间的电阻初始值;S4、在混凝土结构加载或服役过程中,测量导电涂层两端之间的电阻值,若电阻值相比电阻初始值出现异常增大,则判定待测混凝土结构中有新裂缝产生;S5、当混凝土结构中有新裂缝时,通过对比导电涂层上不同测量段的电阻值定位该裂缝的位置。与现有技术相比,本发明可以克服肉眼观察法中无法准确辨明裂缝发生且无法观察微小裂缝的缺点,提高裂缝探测的准确度,可以应用在远程监测的场合,提高混凝土结构表面裂缝的检测效率。

    一种环形顶管机
    13.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104712339B

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201510006185.1

    申请日:2015-01-07

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 白云 李乔松 陈昂

    Abstract: 本发明涉及一种环形顶管机,包括环形壳体、切削刀盘、泥水系统、同步注浆系统、顶推机构、导向系统和控制系统,环形壳体包括外层壳体和内层壳体,切削刀盘设置在环形壳体内,泥水系统包括进排泥管路和泥水分离处理装置,泥水分离处理装置安放在地面,同步注浆系统的注浆管分别设置在环形壳体和顶管管节内,通过注浆孔注入触变泥浆,顶推机构设置在顶管工作井内,对顶管管节进行顶进,导向系统包括用以确定环形顶管机的姿态和掘进精度的陀螺仪、倾斜仪和高度仪,控制系统设置在地面,对切削刀盘、泥水系统、同步注浆系统、顶推机构和导向系统进行协同控制。与现有技术相比,本发明开挖断面小,断面形状灵活,适用于建造大断面和超大断面隧道。

    一种风助力地下自行车交通系统

    公开(公告)号:CN104032637A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410267723.8

    申请日:2014-06-16

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种风助力地下自行车交通系统,包括单独建设在地下或附属地下商业区的地下自行车道,在自行车道上设置通风设备,以及地下自行车站,该自行车站包括与地面连通的出入口、人行地道、车站功能组件、流量控制组件及视频监控组件。与现有技术相比,本发明使用风力助推增加骑行者的舒适度,使自行车交通方式可应用于城市内中长距离运输,同时还与地上空间开发需求相结合。

    一种用于山岭隧道施工的快速进洞方法

    公开(公告)号:CN108952729B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201810654134.3

    申请日:2018-06-22

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 张雪辉 张骁 白云

    Abstract: 本发明涉及一种用于山岭隧道施工的快速进洞方法,包括以下步骤:(1)根据设计文件以及场地测量结果,确定隧道进洞位置及隧道截面形状,并在隧道进洞的前端底面浇筑顶进后座并硬化形成混凝土地面;(2)在硬化的混凝土地面上安装推进装置,所述推进装置的后端与顶进后座固定;(3)将预制隧道放置在混凝土地面上,并通过推进装置将预制隧道沿着隧道进洞位置顶进山岭,然后在预制隧道中开挖岩土并出渣。与现有技术相比,本发明可以克服传统管棚法进洞中的岩体加固不足、岩体坍塌风险高,工期较长等缺点,尤其适合洞口段岩体极其破碎的隧道施工场合,可较好地控制山岭隧道洞口段施工中围岩坍塌的风险,保证施工人员安全,加快施工进度。

    一种利用沉井在既有建筑物下增建地下空间的施工方法

    公开(公告)号:CN106760620B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201611222719.5

    申请日:2016-12-27

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用沉井在既有建筑物下增建地下空间的施工方法,包括以下步骤:(1)收集既有建筑物的资料和原位地质勘测资料,确定增建地下空间的位置、范围和几何形状,完成拟建沉井的设计方案;(2)测量放线,在原位确定沉井施作位置;(3)将沉井施作位置外边缘外移设计距离,以满足沉井基坑放坡要求、支模板要求及抽承垫木要求,破除该区域内既有建筑物的室内地面;(4)依次施作各节沉井,直至沉井下沉至设计深度;(5)顺次进行沉井封底施作和沉井顶板施作,沉井内部作为增建地下空间。与现有技术相比,本发明具有安全可靠、施工便利、高效等优点。

    一种月球土壤采集装置及模拟采集装置

    公开(公告)号:CN103344451B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201310264139.2

    申请日:2013-06-27

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 一种月球土壤的采集装置,包括气体调节与测量模块,月壤采集、开挖与输送模块以及数据采集与控制模块,气体调节与测量模块分别与数据采集与控制模块以及月壤采集、开挖与输送模块相连,气体调节与测量模块接受数据采集与控制模块的控制为月壤采集、开挖与输送模块进行配气,月壤采集、开挖与输送模块用于月壤的开挖和运输以及收集。本发明利用压缩气体在高真空环境中体积迅速膨胀带来的高效率实现月壤的采集,同时气体调节与测量模块与数据采集与控制模块配合,可以精确的测量和控制气体的压力、流量、频率、时长,以根据挖掘需求为月壤采集、开挖与输送模块提供动力,具有操作简单、自动化程度高、可重复性好等优点。

    一种环形顶管施工方法
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104695971A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510006734.5

    申请日:2015-01-07

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 白云 陈昂 李乔松

    Abstract: 本发明涉及一种环形顶管施工方法,包括:建造工作井、接收井和围护墙,施作洞门结构和后靠墙,并对洞门进行加固止水处理;在地面设置相应的主顶油泵、泥水分离系统、控制室、吊车和堆放场;在工作井内安装导轨,吊装环形顶管机、顶铁、千斤顶、顶管管节和后靠背;在环形顶管机出发前,对内侧壳体所围区域内的土体进行加固;环形顶管机破除工作井围护墙;顶管管节从地面吊装至工作井内,与环形顶管机连接;通过注浆管路注入触变泥浆,同时通过进排泥管路出渣;环形顶管机完成到达操作,到达接收井后,开挖顶管管节内部土体。与现有技术相比,本发明可用于大断面、超大断面隧道以及软土地区浅覆土地下通道的建设,并适用于任意断面形状隧道。

    盾构隧道同步注浆试验用模拟系统及其试验方法

    公开(公告)号:CN103913289A

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201210592006.3

    申请日:2012-12-31

    Abstract: 一种盾构隧道同步注浆试验用模拟系统,包括模型土、模型浆液和同步注浆模拟试验平台;模型浆液通过同步注浆模拟试验平台被注入模型土中;所述的同步注浆模拟试验平台包括土箱、数据采集系统、加载系统、盾构推进控制系统、模拟盾构机、压力传感器和注浆系统;模拟盾构机、模型土设置于土箱中。本发明还公开了运用前述盾构隧道同步注浆试验用模拟系统的试验方法,包括:1)、配制模型土;2)、配制模型浆液;3)、构建盾构—土体—浆液的相似系统,进行不同注浆位置、不同注浆孔以及不同注浆量分配比例的同步注浆试验。

    一种环形顶管远程控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN104615070B

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201510006183.2

    申请日:2015-01-07

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种环形顶管远程控制系统及控制方法,所述远程控制系统包括工控机、导向纠偏子系统、无线基站和远程控制中心,所述工控机分别连接第一PLC模块、无线基站、导向纠偏子系统和注浆子系统,所述无线基站与远程控制中心连接,所述导向纠偏子系统与第一PLC模块和所述工控机连接;远程控制中心通过无线基站向工控机发送控制指令,工控机根据控制指令控制注浆子系统,并将指令传送至第一PLC模块,分别对刀盘子系统、泥水输送子系统进行闭环控制,并根据导向纠偏子系统采集的信号实现环形顶管的纠偏导向控制。与现有技术相比,本发明可以实时反馈、调整环形顶管的工作状态,实现开挖过程的自动化,可以解决环形顶管隐蔽施工的难题。

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