一种模拟盾构隧道管片上浮过程的实验装置

    公开(公告)号:CN110646164B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN201910995863.X

    申请日:2019-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种模拟盾构隧道管片上浮过程的实验装置,其包括模拟隧道管片的内筒、与内筒形成环状间隙的外筒、固定并密封外筒的两侧挡板、测量内筒上浮位移的位移传感器和横梁;所述的横梁穿过两挡板和内筒,横梁两端位置固定;内筒的两端通过密封圈紧贴在两侧挡板上,横梁通过调节装置与内筒连接,所述的位移传感器与内筒连接,挡板的侧部安装有注浆装置,所述的注浆装置与内外筒之间的环状间隙连通。本发明通过内筒模拟管片、外筒模拟地层,在外筒内注入浆液从而模拟管片的上浮过程,本装置结构简单,管片与浆液的动态变化过程与实际工程相符,从而为分析管片上浮机理提供便利。

    模拟复杂振动环境下高密集区地面长期沉降模型试验装置

    公开(公告)号:CN108827568B

    公开(公告)日:2020-03-10

    申请号:CN201810262954.8

    申请日:2018-03-28

    Abstract: 本发明提供一种模拟复杂振动环境下高密集区地面长期沉降模型试验装置,属于城市地下工程防灾减灾和地面沉降地质灾害技术领域。本发明所述模拟复杂振动环境下高密集区地面长期沉降模型试验装置包括模型箱、地层系统、隧道系统、高铁路基系统、激振系统、传感系统、地面密集建筑群、高速旋转系统、溶洞系统。该装置能全过程模拟密集建筑群区地铁和高铁联合振动引起的地面长期沉降;能精准模拟复杂环境下高速旋转离心力作用下的地面长期沉降;能定量化监测运营隧道上下方既有溶洞加固前后对地面长期沉降的影响,且实验成本低、数据可靠。

    探测测距成像一体化的深部硐室顶板形变监测装置

    公开(公告)号:CN109441540B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201811299073.X

    申请日:2018-11-02

    Abstract: 本发明属于深部地下工程围岩形变监测和深部地下工程防灾减灾技术领域,尤其是涉及一种探测测距成像一体化的深部硐室顶板形变监测装置。本发明采用上下分层激光器发射激光采集深部硐室顶板沉降变形量、底板起鼓隆起量,实现同步采集顶板、底板形变数据,数据精确性高、设备性能可靠,成本低;本发明采用上下双层调焦微型镜头采集深部硐室顶板底板形变区域的图像信息,实现深部硐室顶板底板形变区域图像信息的同步采集,再现深部硐室顶底板的形变量,数据准确性高,设备性能可靠;本发明采用上下双层深度探测头伸入顶底板离层,实现深部硐室顶底板形变区域离层信息的实时采集,能准确的获取离层厚度信息,确保深部硐室顶底板稳定性评估的可靠性。

    一种模拟盾构隧道管片上浮过程的实验装置

    公开(公告)号:CN110646164A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201910995863.X

    申请日:2019-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种模拟盾构隧道管片上浮过程的实验装置,其包括模拟隧道管片的内筒、与内筒形成环状间隙的外筒、固定并密封外筒的两侧挡板、测量内筒上浮位移的位移传感器和横梁;所述的横梁穿过两挡板和内筒,横梁两端位置固定;内筒的两端通过密封圈紧贴在两侧挡板上,横梁通过调节装置与内筒连接,所述的位移传感器与内筒连接,挡板的侧部安装有注浆装置,所述的注浆装置与内外筒之间的环状间隙连通。本发明通过内筒模拟管片、外筒模拟地层,在外筒内注入浆液从而模拟管片的上浮过程,本装置结构简单,管片与浆液的动态变化过程与实际工程相符,从而为分析管片上浮机理提供便利。

    探测测距成像一体化的深部硐室顶板形变监测装置

    公开(公告)号:CN109441540A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811299073.X

    申请日:2018-11-02

    Abstract: 本发明属于深部地下工程围岩形变监测和深部地下工程防灾减灾技术领域,尤其是涉及一种探测测距成像一体化的深部硐室顶板形变监测装置。本发明采用上下分层激光器发射激光采集深部硐室顶板沉降变形量、底板起鼓隆起量,实现同步采集顶板、底板形变数据,数据精确性高、设备性能可靠,成本低;本发明采用上下双层调焦微型镜头采集深部硐室顶板底板形变区域的图像信息,实现深部硐室顶板底板形变区域图像信息的同步采集,再现深部硐室顶底板的形变量,数据准确性高,设备性能可靠;本发明采用上下双层深度探测头伸入顶底板离层,实现深部硐室顶底板形变区域离层信息的实时采集,能准确的获取离层厚度信息,确保深部硐室顶底板稳定性评估的可靠性。

    用于软硬地层的多区冷冻式升降钻切方法

    公开(公告)号:CN109403998A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811275207.4

    申请日:2018-10-30

    Abstract: 本发明属于地下工程岩土体钻进、切割和地下工程防灾减灾技术领域,尤其是涉及一种用于软硬地层的多区冷冻式升降钻切方法;采用多区域独立升降式钻切刀具,使不同区域钻切刀盘相互组合实现独立的上下移动,实现了任意地层的孔内选刀和孔内快速换刀,提高了施工进度,节约了施工成本;同时采用冷冻式冻结钻切法,通过冷冻控制器控制冷却盐水剂释放出冷却盐水,并通过冷冻管随着刀盘的垂向伸出而注入到待施工的地层,实现复杂地层多区域分块快速冻结钻切,避免孔内软硬不均地层因富水引发坍塌等质量事故,施工质量可靠,成本低;具有富水地层全面冻结、冻区快速选取、冻区钻进切割一体化、钻切力均匀、成本低、成孔精度高、钻切速度快的特点。

    一种能模拟新拌轻混凝土性质的材料

    公开(公告)号:CN109061116A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810563299.X

    申请日:2018-06-04

    CPC classification number: G01N33/383 G01N1/38

    Abstract: 本发明涉及一种能模拟新拌轻混凝土性质的材料,所述材料由下述组分组成:建筑胶粘剂、水、砂子、粉煤灰、陶粒,所述建筑胶粘剂、水、砂子、粉煤灰、陶粒的质量比为0.11~0.14:1.1~1.3:0.45~0.55:0.25~0.35。本发明具有以下优点:(1)由于各组份性质稳定,不随时间发生变化,各组份之间不会发生化学反应,同时不含有水泥等水硬性材料,或者石灰等气硬性材料,因此模拟材料性质稳定;(2)模拟材料不泌水,静置数天后,如果有沉淀现象,可以将模拟材料重新搅拌,材料又恢复到原始状态;(3)模拟材料容易得到,价格低廉;(4)模拟材料对人体无害。

    模拟复杂振动环境下高密集区地面长期沉降模型试验装置

    公开(公告)号:CN108827568A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810262954.8

    申请日:2018-03-28

    Abstract: 本发明提供一种模拟复杂振动环境下高密集区地面长期沉降模型试验装置,属于城市地下工程防灾减灾和地面沉降地质灾害技术领域。本发明所述模拟复杂振动环境下高密集区地面长期沉降模型试验装置包括模型箱、地层系统、隧道系统、高铁路基系统、激振系统、传感系统、地面密集建筑群、高速旋转系统、溶洞系统。该装置能全过程模拟密集建筑群区地铁和高铁联合振动引起的地面长期沉降;能精准模拟复杂环境下高速旋转离心力作用下的地面长期沉降;能定量化监测运营隧道上下方既有溶洞加固前后对地面长期沉降的影响,且实验成本低、数据可靠。

    一种防止混凝土灌注桩钢筋笼上浮的锚固球

    公开(公告)号:CN106638574B

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201611043454.2

    申请日:2016-11-21

    Abstract: 一种能够将钢筋笼固定在桩孔底部的锚固装置,该锚固装置为扁球形(橄榄球形)或者圆球形锚固球1,安装在混凝土灌注桩钢筋笼的底部。锚固球由普通钢筋构成,其最大圆周直径大于钢筋笼直径,略小于桩孔的内径。该装置一方面能够将钢筋笼的底部锚固在桩基的岩土体上,另一方面能够使混凝土的反冲力相互平衡,从根本上解决钢混凝土灌注桩在施工过程中的筋笼上浮问题。

    检测城市滑坡致燃气管掩埋挤断泄漏的可移动式装置

    公开(公告)号:CN108518586A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810314581.4

    申请日:2018-04-10

    CPC classification number: F17D5/06 F17D5/005

    Abstract: 本发明提供一种检测城市滑坡致燃气管掩埋挤断泄漏的可移动式装置,属于城市防灾减灾和地质灾害防治领域。该装置通过次声波传感探测系统,收集掩埋燃气管道断裂泄漏处的次声波信号以检测燃气管道的损伤程度。利用本发明装置可以精准检测被突发山体滑坡掩埋的城市燃气管道的泄漏损伤程度,可以实时预警检测掩埋管道可燃气体泄漏信息,同时本发明装置将移动系统焊接在全保护支撑罩的底端,通过设立的若干旋转滑轮和环形铲土器,可以保证本发明装置探测位置的平整性和任意区域内的可移动式灵活探测,确保设立的若干探头能近距离接触岩土体,保证探测的精准性。

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