一种多溶洞地质模型制备方法

    公开(公告)号:CN111739397B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202010757914.8

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种多溶洞地质模型制备方法,首先对待模拟地质模型信息提取;然后根据提取的地质模型信息准备相似模拟材料、模型箱、溶洞芯模和溶剂流通管;之后将溶洞芯模按照地质模型信息选取相应尺寸大小并摆放在相应位置,将相邻溶洞芯模之间用溶剂流通管串联,形成流通管路,并在流通管路首尾端预留延伸出模型箱的进出口,之后往模型箱内注入相似模拟材料进行浇注;固化后通过溶剂循环装置将可溶解溶洞芯模的溶剂注入流通管路,将溶洞芯模溶解带出,形成模拟溶洞空间;成多溶洞地质模型的制备。本发明可用于各种内部含孔洞的模型,孔洞与周围区域为一个整体,可以更好的模拟现实约束及受力情况。

    一种穿越流砂层的抗滑桩桩孔施工方法

    公开(公告)号:CN113863284A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111121048.4

    申请日:2021-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种穿越流砂层的抗滑桩桩孔施工方法,首先按设计图测量定位桩孔轴线及桩位,并进行场地平整;然后通过地质勘查确定待施工区域的流砂层标高范围,并根据分层将抗滑桩桩孔分成对应的上段桩孔、中段桩孔和下段桩孔;之后进行抗滑桩桩孔的锁口施工;然后采用旋挖钻钻机开钻上段桩孔,并进行护壁施工;在上段桩孔底部进行注浆封底形成止浆垫;对止浆垫开钻若干注浆孔;通过注浆孔对中部流砂层进行注浆施工;注浆固化后,采用旋挖钻钻头对止浆垫及流砂层进行钻孔施工,最后采用机械旋挖法或者爆破法对下部硬质层施工,形成下段桩孔,完成整个抗滑桩桩孔成孔。本发明工艺简单,通过注浆固化防止流砂层坍塌,很好解决了穿越流砂层的桩孔施工问题。

    一种基于水银温度计的远程温度检测装置

    公开(公告)号:CN113310588A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110660793.X

    申请日:2021-06-15

    Abstract: 本发明提供了一种基于水银温度计的远程温度检测装置,本装置包括水银温度计和控制电路,所述水银温度计内部设有电阻丝,所述电阻丝与控制电路相连,当水银柱随温度变化升高或下降时,所述电阻丝的电阻也会随之发生变化,所述控制电路包括一个电阻表、控制模块和无线通讯模块,通过电阻表测量电阻丝的实际电阻即可确定水银柱的高度,所述控制模块用于将电阻表所测得的电阻信号转换为温度信号,实现水银温度计的温度自动读取,通过所述无线通讯模块可以将温度信息进行远程传输,达到远程监控的目的。本发明提供的这种基于水银温度计的远程温度检测装置与主流的远程温度检测装置相比,不仅结构简单、生产和维护成本低而且测量结果精确可靠。

    一种抗滑桩偏移监测装置及监测方法

    公开(公告)号:CN113310466A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110491490.X

    申请日:2021-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种抗滑桩偏移监测装置及监测方法,监测装置包括高精度圆形水准泡和调平支座,所述高精度圆形水准泡通过调平支座安装在待监测的抗滑桩顶部;所述高精度圆形水准泡包括圆形壳体、设于圆形壳体内的水准泡和设于圆形壳体上的同心刻度环,使用时,将抗滑桩打入稳定底层,记稳定底层以上抗滑桩的长度,将监测装置安装在抗滑桩顶部,通过水准泡位于同心刻度环上的位置读取圆形壳体的偏移角度和方向,通过圆形壳体的偏移角度和方向通过正弦公式计算抗滑桩的偏移距离和方向。从而达到监测和预防边坡滑动的问题。本发明操作方便,造价低廉,可长期使用。

    一种能够自动读取数据的抗滑桩偏移监测装置及监测方法

    公开(公告)号:CN113310464A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110490748.4

    申请日:2021-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种能够自动读取数据的抗滑桩偏移监测装置及监测方法,装置包括高精度圆形水准泡、调平支座和无线通信模块,高精度圆形水准泡包括水准底座、水银液滴和若干信号检测装置,水准底座上设有带同心环刻度线的球面凹槽,组成同心环刻度线的若干圆环刻度线为导电型刻度线,任意两条相邻的圆环刻度线之间通过信号检测装置相连。将本装置安装在抗滑桩顶部,并通过无线通信模块与远程控制中心相连,当水银液滴运动到两个圆环刻度线之间,通过获取相应信号检测装置发出的检测信号即可判断水银液滴的环线位置,从而读出高精度圆形水准泡的偏移角度,进而通过正弦公式计算抗滑桩的偏移距离和方向。本发明使用方便,成本低廉,可靠性好。

    碳纤维电渗链式竖直方向增强体结构及其软基的处理方法

    公开(公告)号:CN113186900A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110373832.8

    申请日:2021-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种碳纤维电渗链式竖直方向增强体结构及其软基的处理方法。包括:将散粒体材料用碳纤维经编导电网包裹形成网兜,用碳纤维条将网兜连接成空间正四面体结构,散粒体材料为建筑垃圾再生骨料;将正四面体结构充分搅拌后,沉入含双螺旋上升碳纤维条和PVC排水管的竖直方向增强体内;在软基上铺设砂石垫层形成复合地基,垫层为铺设水平PVC排水管的砂石垫层;连接竖直方向增强体内的PVC排水管和水平PVC排水管,构成完整的排水系统;将竖直方向增强体内的双螺旋上升的碳纤维条与稳压直流电源连接,形成电渗加速排水;本发明的软基处理方法能加速软基排水速率,缩短固结周期,提高复合地基承载力,且具有环保、施工简单等优点。

    一种交通荷载作用下冻土地基上管涵模型实验装置及方法

    公开(公告)号:CN112900508A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110093704.8

    申请日:2021-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种交通荷载作用下冻土地基上管涵模型实验装置及其实验方法,包括外箱体、内箱体,在内箱体的底部铺设有不透水层,在不透水层上铺设模拟土体,模拟土体内设置有试验管涵,还包括伺服液压加载系统,固定于外箱体的上部;进水控制系统和排水收集系统,分别设置在外箱体的侧上方和外箱体对立侧的下方;交通荷载模拟系统,位于内箱体的盖板上、外箱体的盖板以下;压力传感系统,分布于内箱体中的试验管涵周围;PIV测试系统,位于外箱体的外部,研究交通荷载下冻土地基上管涵受力特性和周围填土位移。本发明考虑交通荷载和冻融对管涵的影响,对管涵受力和周围填土位移进行分析,能够较真实模拟冻土地区路堤上车辆经过对管涵的影响情况。

    一种管廊电缆漏电检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN112629700A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011622230.3

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种管廊电缆漏电检测系统及检测方法,检测系统包括测温主机、测温光纤和信息输出主机,所述测温光纤缠绕在待检测管廊电缆上,并与测温主机相连,通过测温主机采集管廊电缆表面温度信息,所述信息输出主机通过网络与测温主机连接进行通信,实现对温度限值参数的设置和检测区域的划分,当采集到的温度超过设置的温度限值时,输出报警信息。维护人员前往现场进行处理,根据距离标识标签锁定某区域段后根据测温信息即可确定漏电点位,进行漏电点位处理。本发明测量精度高,覆盖面广泛,误报和漏报率大大降低,可以实现实时检测。并且成本远低于现有检测技术。

    一种全预制拼装波形钢腹板矮塔斜拉桥施工方法

    公开(公告)号:CN111893883A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010639602.7

    申请日:2020-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种全预制拼装波形钢腹板矮塔斜拉桥施工方法,第一阶段,拉索之前施工:首先桥墩基础和索塔施工,然后吊装预制波形钢腹板和钢横隔板进行安装施工,之后依次吊装混凝土预制底板和混凝土预制顶板,分别现浇形成底板后浇带和顶板后浇带;之后第二阶段施工,按照前述方法吊装预制波形钢腹板,并安装拉索,对拉索进行第一次张拉,之后吊装混凝土预制底板,对拉索进行第二次张拉,最后吊装混凝土预制顶板,对拉索进行最后张拉固定,第三阶段施工,按照第一阶段方法进行施工,直至完成整个桥梁悬臂施工;最后对桥面施工,完成整个桥梁施工。本发明采用全预制化建造,提高了混凝土质量,缩短现场高空作业的时间,减低工程风险。

    一种穿越溶洞的灌注桩施工方法

    公开(公告)号:CN109629562B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201910021766.0

    申请日:2019-01-10

    Abstract: 本发明公开了一种穿越溶洞的灌注桩施工方法,首先采用现有技术对溶洞上部覆盖层钻孔成孔,然后利用吊装设备将该可扩展围护装置下放至溶洞内;当可扩展围护装置下放至溶洞中间位置时,通过给气囊充气,将可扩展围护装置撑开;给可扩展围护装置顶部和底部打膨胀材料,使得可扩展围护装置与溶洞顶部和底部之间空隙被填充满,之后回收气囊,对溶洞底部岩层进行桩孔成孔施工,直到钻孔深度达到桩身设计深度时停止钻进,对桩孔成孔质量进行检测,检测合格开始进行下一步;下放钢筋笼,利用导管对桩身进行混凝土灌注,桩身固化后,完成灌注桩施工。本发明施工工艺简单,具有降低成本,提高承载力,对溶洞地质环境扰动小等优点。

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