振杆密实法处理湿陷性黄土地基的方法

    公开(公告)号:CN110284487B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201910482316.1

    申请日:2019-06-04

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种振杆密实法处理湿陷性黄土地基的方法,该方法包括以下步骤:1)施工准备;2)振点定位;3)振动与注液;4)振动下沉;5)孔底留振;6)振动提升;7)回填反插;8)提升结束。施工中按照预先设计的振点间距,采用三角形或者正方形布点方式,依次进行振点施工,直至加固区施工结束。所述振动中的注液为工业废液,它能与黄土中的碳酸钙等成分反应,进而加速“软化”土体,有利于振动翼的振动下沉。所述孔底留振的时间不小于10s。所述回填反插工艺的次数至少1次。所述振点间距的范围为1.0m~1.8m。本发明在对湿陷性黄土地基进行处理时,无需额外填料,经济效益显著,且施工方便、简单。

    一种可评价砂土液化潜势的孔压十字板装置

    公开(公告)号:CN102943460A

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201210531627.0

    申请日:2012-12-11

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公布了一种可连续、定性评价饱和砂土液化潜势的孔压十字板装置,该装置的上部是上螺纹圆管(32),下部是下螺纹圆管(31),上螺纹圆管(32)的下部与下螺纹圆管(31)连接,在上螺纹圆管(32)和轴杆(4)中设有孔隙水压力传感器(2),孔隙水压力传感器(2)的上部连接电源电缆(1);在下螺纹圆管(31)的下部连接轴杆(4),在轴杆(4)外部设有由无孔板头(52)和有孔板头(51)相互垂直设置的十字板头,在有孔板头(51)的中部沿下螺纹圆管(31)的径向设有透水孔(6),在轴杆(4)的最底端为不透水塞(7)。该装置具有原位、快速、准确、方便等特点,为尾矿坝评估、砂土地震液化评价和岩土工程地基处理实践提供强有力的检测工具。

    可测土体热传导系数的能源环境静力触探探头

    公开(公告)号:CN102071671A

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN201010561027.X

    申请日:2010-11-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公布了一种可测土体热传导系数的能源环境静力触探探头,该探头顶部为软钢帽(1),软钢帽(1)下部为可拆卸式软钢套管(2),可拆卸式软钢套管(2)内部设定有热电偶室(3),热接收管(4)连接在可拆卸式软钢套管(2)的下部,热接收管(4)内部填充有MgO填料(5),中央为镍铬线(6),在热接收管(4)内壁设定有三热电偶(7)(包含7.1、7.2、7.3三个热电偶),塑料套管(8)位于热接收管(4)的下部,其下连接有不锈钢试管(9),热敏电阻(10)位于不锈钢试管(9)的中央,并与镍铬线(6)直接相连。采用该探头,具有原位、方便、快速、准确、经济等特点,为土木、能源与环境领域地热能开发提供有力的检测工具。

    十字形振动翼
    24.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100445471C

    公开(公告)日:2008-12-24

    申请号:CN200710020591.9

    申请日:2007-03-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 十字形振动翼是一种用于液化地基处理的十字形振动翼,涉及使用动力密实方法处理砂土、粉土等液化地基时所选用的振动翼的形式,该振动翼由两快垂直相交的开有通孔(1)的钢板(2)连接成横截面呈十字形的振动翼,该振动翼的四条直翼边设有连续的凸形半圆齿(3),振动翼的底端设有尖刺齿(4),该振动翼上所开通孔(1)在钢板(2)上均匀分布,钢板(2)厚度为2~5cm,振动翼长度根据液化地基处理设计深度而定。使用该十字形振动翼能提高土体共振密实施工效果。

    十字形振动翼
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101024952A

    公开(公告)日:2007-08-29

    申请号:CN200710020591.9

    申请日:2007-03-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 十字形振动翼是一种用于液化地基处理的十字形振动翼,涉及使用动力密实方法处理砂土、粉土等液化地基时所选用的振动翼的形式,该振动翼由两快垂直相交的开有通孔(1)的钢板(2)连接成横截面呈十字形的振动翼,该振动翼的四条直翼边设有连续的凸形半圆齿(3),振动翼的底端设有尖刺齿(4),该振动翼上所开通孔(1)在钢板(2)上均匀分布,钢板(2)厚度为2~5cm,振动翼长度根据液化地基处理设计深度而定。使用该十字形振动翼能提高土体共振密实施工效果。

    一种用于振杆密实法模型试验的控制箱及控制方法

    公开(公告)号:CN117538247A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311352439.6

    申请日:2023-10-18

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供一种用于振杆密实法模型试验的控制箱及控制方法,旨在解决当前振杆密实法模型试验中振动锤、卷扬机以及气泵的操作设备集成度低,且无法实现精准协同控制的问题。箱体内设有总电源、12V电源、变频器、空压机和储气罐,振动锤控制按钮、卷扬机控制按钮、喷气控制按钮、振动频率调节旋钮、振动锤工作状态指示灯、卷扬机工作状态指示灯和气体压力表均固定于所述箱体顶部的可翻开顶盖上。本发明可以在振杆密实法模型试验中实现对振动锤振动频率、振杆运动过程和喷气过程的精确控制,确保试验顺利进行。

    一种钢管搅拌复合桩及其施工方法

    公开(公告)号:CN113981953A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111182055.5

    申请日:2021-10-11

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种钢管搅拌复合桩及其施工方法,属于地基处理技术领域。施工方法具体包括:步骤一、桩机定位:移动桩机到达指定位置,调整桩机的垂直度;步骤二、搅拌喷料下钻:启动桩机,将钢管搅拌芯向下旋转钻进地基,同时钢管搅拌芯喷射水泥浆;步骤三、成桩:钢管搅拌芯旋转至桩底后,将钢管搅拌芯从桩机上拆除。本发明利用了钢管搅拌芯的结构特征,在钢管搅拌芯下沉切土的同时进行水泥浆的喷射和搅拌,能够三步成桩,节省了传统复合桩施工时的压桩步骤,施工效率较快,弥补了传统桩型施工流程繁琐的缺点。且本发明的复合桩具有受力结构好、承载力高、质量稳定、施工效率高和施工流程简单的特点。

    振杆密实法处理湿陷性黄土地基的方法

    公开(公告)号:CN110284487A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910482316.1

    申请日:2019-06-04

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种振杆密实法处理湿陷性黄土地基的方法,该方法包括以下步骤:1)施工准备;2)振点定位;3)振动与注液;4)振动下沉;5)孔底留振;6)振动提升;7)回填反插;8)提升结束。施工中按照预先设计的振点间距,采用三角形或者正方形布点方式,依次进行振点施工,直至加固区施工结束。所述振动中的注液为工业废液,它能与黄土中的碳酸钙等成分反应,进而加速“软化”土体,有利于振动翼的振动下沉。所述孔底留振的时间不小于10s。所述回填反插工艺的次数至少1次。所述振点间距的范围为1.0m~1.8m。本发明在对湿陷性黄土地基进行处理时,无需额外填料,经济效益显著,且施工方便、简单。

    一种用于场地鉴别的声学静力触探探头

    公开(公告)号:CN102817346B

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201210305899.9

    申请日:2012-08-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公布了一种用于场地鉴别的声学静力触探探头,该探头为一个圆柱状,其外部自上至下顺序设有探杆连接器(2)、阻尼套管(4)、密封圈(6)、侧壁摩擦筒(7)、圆锥探头(13);该探头内置同轴电缆(1)以传递数字信号,上部为探杆连接器(2),探杆连接器(2)内设有防水圈(3),其下为阻尼套管(4),模-数转换器(5)位于探头的中央,并与同轴电缆(1)相连,侧壁摩擦筒(7)位于探头下部的外围,密封圈(6)位于侧壁摩擦筒(7)与探头连接处的凹槽之间,侧壁摩擦筒(7)所包裹的探头下部设有侧壁摩阻力载荷元件(8),侧壁摩阻力载荷元件(8)内部设有侧壁摩阻力压力传感器(9),锥尖阻力载荷元件(10)位于侧壁摩阻力载荷元件(8)的下方,内部设有锥尖阻力压力传感器(11)。

    基于电阻率孔压静力触探的装置及饱和砂土剪胀性评价方法

    公开(公告)号:CN102943458A

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201210488179.0

    申请日:2012-11-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公布了一种基于电阻率孔压静力触探的装置及饱和砂土剪胀性评价方法,该方法基于电阻率孔压静力触探装置,该装置的顶部为电源同轴电缆(1),电源同轴电缆(1)下方为绝缘材料(2)与环形电极(3)组成的电阻率传感器,在该电阻率孔压静力触探装置的下半部自上而下顺序连接有摩擦筒(4)和孔隙水压力传感器(5),在摩擦筒(4)的下方连接有孔压过滤环(7)和锥形探头(6)。该基于电阻率孔压静力触探的新方法具有原位、准确、方便、经济等特点,为岩土工程勘察与地基处理效果评估实践提供强有力的检测、评价工具。

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