一种利用微生物气泡处理可液化砂土地基的方法

    公开(公告)号:CN105862706A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610403962.0

    申请日:2016-06-08

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: E02D3/00 E02D3/12

    Abstract: 本发明公开了一种利用微生物气泡处理可液化砂土地基的方法,主要针对可液化砂土层,利用注液喷头、空心钻杆、连接器、导液管、压缩机以及菌液储池等装置,向土体注入预先富集培养的反硝化细菌菌液,置换孔隙水,细菌在孔隙中进行反硝化作用产生惰性气体氮气和二氧化碳。生物代谢产生的氮气在孔隙中,可有效降低土体饱和度,增加土体抗剪强度,提高土体抗液化能力。生物代谢产生的二氧化氮可诱导菌液中的钙离子沉淀,形成方解石。方解石具有较强胶结性能可有效提高土颗粒之间黏聚力,增加抗剪强度,并可填充土体孔隙,增加土体密实度,进一步提高其抗液化能力。

    基于两种工业废渣的土壤固化剂

    公开(公告)号:CN103359960A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310301478.3

    申请日:2013-07-18

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02P40/145

    Abstract: 一种基于两种工业废渣的土壤固化剂,由电炉磷渣粉和电石渣组成,电石渣干质量占电炉磷渣粉干质量的20%~40%。本发明能够提高固化效果,降低相应土木工程中的能耗和二氧化碳排放,降低工业废料堆放对环境的污染,同时降低工程造价。与现有技术相比,本发明在达到相同固化效果的前提下,可减少70%~80%的二氧化碳排放,50%~70%的能耗,节省20%~40%的工程造价。

    一种框架结构独立基础既有建筑物地下室增层方法

    公开(公告)号:CN102182325B

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201110075492.7

    申请日:2011-03-28

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 刘松玉 章定文

    Abstract: 一种框架结构独立基础既有建筑物地下室增层方法利用从原独立基础顶面钻孔处压入地基土的钢桶混凝土桩支撑原独立基础及其上部荷载,进而对原框架柱延长并和地下室底板形成整体性新基础,由地下室底板下地基土和钢桶混凝土桩共同承担上部荷载;原独立基础截除后形成空间为增建的地下室,从而进行地下室增层的方法。该方法施工方便,且可严格控制基础托换施工过程的变形。

    无线传导式水压仪量测地基深层沉降变形的方法

    公开(公告)号:CN102102358B

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN201110023992.6

    申请日:2011-01-21

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明是一种无线传导式水压仪量测地基沉降变形的方法,该方法基于如下所述的测量系统:位于地基(1)中的第一无线信号发射器(21)、第一无线信号接收器(31)、孔隙水压力传感器(4),位于地基(1)外的第二无线信号发射器(22)、第二无线信号接收器(32),第二无线信号接收器(32)的信号输出端接数据采集仪(5),数据采集仪(5)的信号输出端接数据处理器(6);该方法安装简单,操作方便,精度高且稳定性好。从而使可以对地基深层变形有更加深入了解和掌握,能够更加有益于指导土木工程的动态施工。

    气压劈裂真空预压法加固软土地基操作方法

    公开(公告)号:CN1664245A

    公开(公告)日:2005-09-07

    申请号:CN200510038644.0

    申请日:2005-04-01

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 气压劈裂真空预压法加固软土地基操作方法是一种地基处理方法,适用于软土地基的处理,其操作步骤如下:平整场地:基本上做到中间略高、四周稍低;打设塑料排水板:在地表铺设砂垫层,然后间隔打设导气塑料排水板(3)和普通塑料排水板(2);高压气体输送系统设置:再铺设另一半砂垫层(16),其厚度为砂垫层(16)设计厚度的一半;抽真空系统的设置;铺膜密封:回填密封沟(15);施加高压气体:启动空气压缩机(5),通过高压气体输送管(6)和导气塑料排水板(3)中的导气管将高压空气输入深层软土中;抽真空:启动抽真空装置(13),将密封薄膜(10)下土体中的空气和水抽出;根据需要进行重复加压与重复抽真空;施工结束。

    一种低导热泡沫轻质土及其制备方法

    公开(公告)号:CN119977455A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510054653.6

    申请日:2025-01-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明属于固废、废气再利用和冻土地区道路融沉病害处理技术领域,主要涉及一种低导热泡沫轻质土及其制备方法及其制备方法。该低导热泡沫轻质土的原料组成包括:泡沫玻璃颗粒、水泥、废气、水。与现有技术相比,本发明通过采用以废弃玻璃为原料生产的泡沫玻璃颗粒作为轻质骨料,使用燃煤发电厂废气取代空气进行发泡,实现对废气再利用以及通过泡沫玻璃的多孔特性来增强常规泡沫轻质土的隔热性能;提出一种新型的低导热泡沫轻质土的操作方法,不仅能够实现固废、废气的资源化再利用,减轻碳排放促进碳储存,还能使泡沫轻质土导热系数进一步降低,用作冻土地区路基隔热板时,可有效缓解冻土地区道路的融沉病害。

    一种基于仿生设计的自伸缩地震波静力触探测试系统与方法

    公开(公告)号:CN119195097A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411330804.8

    申请日:2024-09-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于仿生设计的自伸缩地震波静力触探测试系统与方法,该测试系统包括:自伸缩地震波静力触探探头,其包括探头前端、探头尾部、连接所述探头前端和探头尾部的脐带缆,所述探头尾部可沿所述脐带缆上下移动,所述探头前端包括探头锥尖、摩擦套筒,以及与所述脐带缆信号连接的地震波检波器、力传感器和孔压传感器,所述尾部设有地震波检波器;控制与数据采集系统,其包括采集仪、以及数据显示和处理终端。本发明通过柔性脐带缆连接,能够克服地震波静力触探在海洋、江河等水域或冻土地区等复杂地质环境下,深部土体震源激发困难的问题,依靠自身地震波激发‑接收系统实现波速测试和静力触探测试的共同勘察,极大提高勘察效率。

    基于多深度神经网络的TBM掘进噪声数据成像方法

    公开(公告)号:CN118011482A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202311871124.2

    申请日:2023-12-29

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 王清扬 章定文

    Abstract: 本发明公开一种基于多深度神经网络的TBM掘进噪声数据成像方法,包括以下步骤:S1、构建掘进噪声实时成像数据库;S2、基于深度学习构建干扰压制网络组件;S3、基于深度学习构建初至波位置预测网络组件;S4、基于深度学习构建智能反演网络组件;S5、TBM掘进噪声数据采集与智能成像;本发明通过设计网络结构使得前序网络组件为后序各网络组件提供高质量数据信息,辅助提升后续组件处理精度,实现自动化的数据噪声压制、围岩波速求取与偏移波速场的构建,并结合互相关干涉与逆时偏移成像算法,实现从掘进噪声观测数据到逆时偏移成像结果的快速处理,形成一套无人工处理环节、兼顾成像效率与成像精度的隧道TBM掘进噪声数据实时智能成像方法。

    一种模拟隧道施工引起地层沉降的高精度离心试验装置

    公开(公告)号:CN117030975A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311040960.6

    申请日:2023-08-17

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明属于岩土工程超重力离心试验装置技术领域,具体涉及一种模拟隧道施工引起地层沉降的高精度离心试验装置;包括上端开口的长方体模型箱,其前侧面采用透明有机玻璃板制作,并设置有单一波长光LED灯带;在前侧面和后侧面开设圆形通孔用于固定模拟隧道,模拟隧道包括铝制偏心哑铃状支撑体及固定在其外周的圆筒状橡胶膜,所述圆筒状橡胶膜与所述圆杆之间形成的环形空间充填水;所述模型箱内填充有土;采用隧道体积控制装置抽取模拟隧道环形空间的水;采用两个定焦工业相机采集图像。本发明可显著提高PIV计算精度,同时步进电机可精确控制模拟隧道体积损失率,偏心率可调的模拟隧道可反映不同深度隧道施工引起的真实地层损失情况。

    一种盾构隧道泥浆渗透特性的量测装置

    公开(公告)号:CN115144319A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210759077.1

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种盾构隧道泥浆渗透特性的量测装置,涉及隧道稳定性开挖技术领域,旨在解决现有的无法独立同时监测压力变化过程,以及改变渗流系数等关键参数,并且其测量精度受人为操作及拆卸组装时间变化影响较大;通过本量测装置可以实现对盾构隧道泥浆入渗特性的实验数据进行实时监测及存储,根据不同位置的多个传感器监测数据可以基于盾构隧道泥浆入渗孔隙水压力变化的渗透系数解析,本量测装置密封性好,可持续不间断自动采集数据,受外部干扰低,本量测装置通过异径管结构可以实现模拟不同的水力梯度条件。

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