一种端部螺纹X形变截面预制管桩及其施工方法

    公开(公告)号:CN102900074A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201210411486.9

    申请日:2012-10-25

    Abstract: 本发明涉及一种端部螺纹X形变截面预制管桩及其施工方法,管桩包括两节管节,第一节管节设有的桩尖、大截面段、小截面段和顶部螺纹段,大、小截面段表面有螺纹,横截面都为X形;第二节管节为倒圆锥台形,锥台中心有通孔,通孔下段设有内螺纹段,锥台表面光滑标有标尺线,锥台横截面为圆环形;将第一节管节顶部螺纹段旋入第二节管节内螺纹段,使两管节连接成完整的管桩。本发明的管桩结构简单,制造成本较低,比表面积大,桩侧正摩阻力高,并显著地增大单桩的承载力。本发明还提供了所述管桩的施工方法,工艺简单可操作性强、施工效率高,单位材料强度利用率高,本发明适用于软土地区大型桩基础建设,应用前景广阔,经济效益显著。

    一种端部螺纹五星形变截面预制管桩及其施工方法

    公开(公告)号:CN102888841A

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201210411514.7

    申请日:2012-10-25

    Abstract: 本发明涉及一种端部螺纹五星形变截面预制管桩及其施工方法,管桩包括两管节,第一节管节设有桩尖、大截面段、带肋段和顶部螺纹段,大截面段为锥台形,表面有螺纹,带肋段的横截面为五星形且大小相等,带肋段的表面有带肋;顶部螺纹段横截面为圆形;第二节管节为倒圆锥台形,锥台有中心通孔,中心通孔的下段设有内螺纹段,锥台表面有标尺线,锥台横截面为圆环形;通过顶部螺纹段旋入内螺纹段将两管节的连接成完整的预制管桩。本发明的管桩具有结构简单,制造成本较低的优点。本发明还提供了所述管桩的施工方法,可操作性强、施工效率高,管桩的稳定性和安全性好,适用于软土地区大型桩基础建设,经济效益显著。

    大型可活动的侧向抬升复合加载滑坡物理模型试验装置

    公开(公告)号:CN103353516B

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201310201039.5

    申请日:2013-05-27

    Abstract: 一种大型可活动的侧向抬升复合加载滑坡物理模型试验装置,包括试验框架、底部抬升机构、后部加载机构和水位升降模拟机构;所述试验框架前部底端与试验场地表面铰接,它由前部的前面板、至少两块竖向设置的护板和底部的框架底板相互拼接构成,相邻护板的间距可调;所述底部抬升机构设置于试验框架下方,用于驱动试验框架绕前部铰接点转动;所述后部加载机构包括加载钢板、电液伺服加载机和反力墙,反力墙设置于所述试验框架的后方,电液伺服加载机后端与反力墙铰接、前端与加载钢板连接,用于从试验框架后端对试验框架内的滑坡物理模型施加作用力。本装置能够适于较大尺寸的滑坡物理模型,并能建立与真实滑坡相比满足几何相似条件的三维空间模型。

    圆形或圆环形截面预制桩自动化同步测斜装置

    公开(公告)号:CN103195106B

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310074654.4

    申请日:2013-03-08

    Abstract: 一种圆形或圆环形截面预制桩自动化同步测斜装置,包括支撑机构、监测调节机构和人机交互平台;所述监测调节机构包括横截面呈“U”形的护板,护板通过所述支撑机构水平设置,护板在同一水平面上开有六个滑动槽,每一滑动槽内均设有测距传感器,用于测量预制桩外表面一点与测距传感器之间的距离;所述人机交互平台包括显示屏和操作平台,操作平台与测距传感器的信号输出端连接,用于接收测距传感器测量信号和输入的测距传感器水平位置信号、计算预制桩倾角和倾向并通过显示屏显示。与现有技术相比,本发明能够对圆形或圆环形截面的预制桩进行倾向、倾角的高精度、实时测量,同时,设备成本低、操作简单、拆卸方便,并可重复使用。

    大型可活动的侧向抬升复合加载滑坡物理模型试验装置

    公开(公告)号:CN103353516A

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN201310201039.5

    申请日:2013-05-27

    Abstract: 一种大型可活动的侧向抬升复合加载滑坡物理模型试验装置,包括试验框架、底部抬升机构、后部加载机构和水位升降模拟机构;所述试验框架前部底端与试验场地表面铰接,它由前部的前面板、至少两块竖向设置的护板和底部的框架底板相互拼接构成,相邻护板的间距可调;所述底部抬升机构设置于试验框架下方,用于驱动试验框架绕前部铰接点转动;所述后部加载机构包括加载钢板、电液伺服加载机和反力墙,反力墙设置于所述试验框架的后方,电液伺服加载机后端与反力墙铰接、前端与加载钢板连接,用于从试验框架后端对试验框架内的滑坡物理模型施加作用力。本装置能够适于较大尺寸的滑坡物理模型,并能建立与真实滑坡相比满足几何相似条件的三维空间模型。

    一种基桩倾斜测量装置
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103195109A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310103972.9

    申请日:2013-03-28

    Abstract: 本发明涉及一种基桩倾斜测量装置,包括圆筒形机壳,机盖和压力传感器,圆筒形机壳上半部外壁设有微处理器与电源模块、显示屏和挂钩,圆筒形机壳内侧壁底部安装有压力传感器,压力传感器与微处理器连接,圆筒形机壳内装有液体。压力传感器用于检测基桩倾斜后圆筒形机壳内的液体压强,微处理器用于接收和处理压力传感器检测的压强,经微处理器处理得出投影面椭圆曲线和基桩倾斜的角度,并在显示屏上输出基桩倾斜的方向和倾斜的角度。本装置结构简单,制作方便,造价低廉,安装在基桩外表面,便于工程施工,可以随施工进程进行动态观测,对基桩的施工起指导作用。本装置可重复使用,节约施工成本。

    便携折叠式圆形或圆环形截面预制桩测斜装置

    公开(公告)号:CN103195107A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310075074.7

    申请日:2013-03-08

    Abstract: 一种便携折叠式圆形或圆环形截面预制桩测斜装置,包括支撑机构、监测机构和人机交互平台;所述支撑机构包括四根长度可调的支柱;所述监测机构包括监测梁和一对监测臂,一对监测臂分别与监测梁的两端铰接、可绕监测梁在水平面上转动,监测梁、一对监测臂中部分别开有至少两个孔槽,用于设置测距传感器,监测梁和一对监测臂的底部均开有空腔,所述四根支柱分别与监测梁的两端底部和一对监测臂的自由端底部铰接并可置于空腔内;所述人机交互平台与监测机构可拆卸连接,人机交互平台包括显示屏和工作台,工作台与测距传感器的信号输出端连接,用于接收测距传感器测量信号和输入的测距传感器水平位置信号、计算预制桩倾角和倾向并通过显示屏显示。

    矩形或空心矩形截面预制桩自动化测斜装置

    公开(公告)号:CN103147466A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310075160.8

    申请日:2013-03-08

    Abstract: 一种矩形或空心矩形截面预制桩自动化测斜装置,包括支撑机构、监测调节机构和人机交互平台;监测调节机构包括框状的护板,护板通过支撑机构水平设置,护板在同一水平面上开有八个滑动槽,每一滑动槽内均设有测距传感器,用于测量预制桩外表面一点与测距传感器之间的距离,八个测距传感器中,每两个测距传感器一组、平行设置,任意相邻两组测距传感器正交布置;人机交互平台包括显示屏和操作平台,操作平台与测距传感器的信号输出端连接,用于接收测距传感器测量信号和输入的测距传感器水平位置信号、计算预制桩倾角和倾向并通过显示屏显示。本发明能够对矩形或空心矩形截面预制桩进行倾向、倾角的高精度测量,设备成本低、拆卸方便,可重复使用。

    现浇X形端部螺纹锥形桩及其施工方法

    公开(公告)号:CN102839654A

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201210345858.2

    申请日:2012-09-18

    Abstract: 本发明提供一种现浇X形端部螺纹锥形桩,它包括塑料套管及填充于所述塑料套管空腔内的桩身。该桩身的横截面为X形。该桩身的截面积自上而下是逐渐减小的且桩身纵向上呈倒锥形。该塑料套管的管壁的下端部为螺纹管壁。本发明还提供该现浇X形端部螺纹锥形桩的施工方法。本发明的现浇X形端部螺纹锥形桩明显节约了混凝土的用量,提高了单位材料强度利用率,更显著提高了桩侧正摩阻力,并更大程度的消除了负摩阻力对桩基的影响。而且,施工工艺简单、可操作性强、施工压入效率高、单桩承载力高。

    滑坡物理模型试验水位自动化控制系统

    公开(公告)号:CN102680663A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210180097.X

    申请日:2012-06-04

    Abstract: 一种滑坡物理模型试验水位自动化控制系统,包括水槽、控制柜和坡表信息采集装置;水槽为两个,分别用于设置在滑坡物理模型试验框架的前部和后部;两个水槽与滑坡模型接触的侧面分别设有若干组给排水孔;每一水槽的底部分别连接有进出水管道,在进水管道上设有水泵和进水电磁阀,在出水管道上设有排水电磁阀;两个水槽内分别设有液位变送器,用于监测水槽内的水位;控制柜与全部液位变送器、水泵、进水电磁阀和排水电磁阀分别连接,用于接收水位信号并控制各水泵和电磁阀的开关;坡表信息采集装置设置于滑坡物理模型试验框架前部的水槽上方。本系统能够高精度、全方位地监测库水位变化条件下滑坡坡表位移等参数,为滑坡稳定性研究提供重要依据。

Patent Agency Ranking