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公开(公告)号:CN107415266A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710220430.8
申请日:2017-04-06
Applicant: 广东工业大学
CPC classification number: B29C67/243 , B29L2031/102 , C04B26/02 , C04B14/10 , C04B14/42
Abstract: 本发明将分析高分子材料SH、玻璃纤维含量等参数对砖的力学参数的影响,如抗剪强度、抗压强度等,通过微观结构测试分析固土剂SH、玻璃纤维和现场土的相互作用原理。本发明目的之一通过改变高分子材料SH和玻璃纤维的配比来研究夯制免烧砖的强度变化。不同配比情况下,新型免烧砖的重度和强度差异悬殊,研究不同配比情况下新型免烧砖的重度和强度问题至关重要,是该项技术运用于基础建设的关键性问题。本发明目的之二探索固土剂SH、玻璃纤维和建筑废土三者的相互作用机理,有助于理解该种高分子材料SH和玻璃纤维对新型夯制免烧砖的高强度形成机理。本发明目的之三开发废土夯制免烧砖的夯制技术。
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公开(公告)号:CN106836235A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710090571.2
申请日:2017-02-20
Applicant: 广东工业大学
CPC classification number: E02D17/04 , E02D5/04 , E02D5/06 , E02D2200/1657 , E02D2300/0032
Abstract: 本发明公开了一种支护装置,包括钢板桩、水泥搅拌桩和工字型钢,所述水泥搅拌桩设为多根,且沿基坑的边缘分布,所述水泥搅拌桩的一端打入地下;所述钢板桩设有多根,且所述钢板桩的两端设有勾部;所述钢板桩沿纵向和横向分布,且与所述水泥搅拌桩相接触;纵向钢板桩和横向钢板桩通过勾部相互扣接,在纵向钢板桩和横向钢板桩相互扣接后,所述工字型钢套设于所述勾部内。还提供一种支护装置的施工方法。本发明通过横向和纵向钢板桩的相互扣接形成双排钢板桩结构,使得两侧的钢板桩相互约束,承载力高且稳定可靠,并且在双排钢板桩的间隙中设置水泥搅拌桩,有效地增加了钢板桩的抗侧移刚度,减小基坑的变形,可回收进行再次使用,降低施工成本。
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公开(公告)号:CN105842032A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610311848.5
申请日:2016-05-10
Applicant: 广东工业大学
CPC classification number: G01N1/286 , G01N1/36 , G01N2001/366
Abstract: 本发明公开了一种土样制模和脱模装置,包括支架和设于支架上的调节机构、模具和顶压机构,所述调节机构可滑动安装于所述支架下部,所述顶压机构可滑动安装于所述支架上部,所述模具固定安装于所述调节机构上,且设于所述调节机构和顶压机构之间,所述顶压机构顶压或释放所述模具。本发明通过调节机构可以调节模具的高度,以方便不同身高的人将散土填充入模具内,在将散土填充进入模具后,顶压机构向模具方向下压,使散土被压实成为土样,解决了现有土样制模采用敲击的方式进行压实而导致耗费人力且工作效率低的问题,具有自动化、效率高、使用方便和安全可靠的有益效果。
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公开(公告)号:CN105675342A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610036697.7
申请日:2016-01-20
Applicant: 广东工业大学
IPC: G01N1/08
CPC classification number: G01N1/08
Abstract: 本发明公开了一种可移动式双向取土装置,包括支座、安装座和导向驱动机构和取土机构,所述支座可拆卸安装于所述安装座的两端,所述取土机构可滑动安装于所述导向驱动机构上,所述导向驱动机构安装于所述安装座上,驱动取土机构在安装座上滑动。本发明通过导向驱动机构驱动取土机构滑动可以对同一地方的不同位置进行取土样,并且通过可拆卸地更换不同的支座可以使取土装置纵向取土或横向取土,实现双向取土的功能,大大提升了取土器的使用性能和方便性,解决了现有取土装置只能沿土的深度方向取土以实现纵向取土,不能沿土的宽度方向进行取土以实现横向取土的问题,具有通用性高、使用范围广和方便的有益效果。
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公开(公告)号:CN105527137A
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201510716024.1
申请日:2015-10-28
Applicant: 广东工业大学
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明公开了一种软土固化装置,包括支架、储存箱和设于所述支架上的纵向导向机构、横向导向机构以及搅拌机构,所述横向导向机构可滑动安装于所述纵向导向机构上,通过调节纵向导向机构带动横向导向机构滑动;所述搅拌机构可滑动安装于所述横向导向机构上,通过调节横向导向机构带动搅拌机构滑动,所述搅拌机构的输出端可旋转滑动地伸入所述储存箱内。本发明通过控制搅拌机构进行横向、纵向和升降运动的同时并对储存箱内进行喷浆,使软土土样被搅拌固化,具有结构简单、使用方便和搅拌均匀的有益效果。
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公开(公告)号:CN105367009A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510706370.1
申请日:2015-10-26
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明属于固化剂技术领域,公开了一种淤泥固化剂及其制备方法和应用。该淤泥固化剂由以下按质量份数计的组分组成:水泥9~18份、石灰2~5份、石膏2~5份、膨润土2~5份、苛性钠0.4~1份。包括以下操作步骤:按上述配比称取水泥、石灰、石膏、膨润土和苛性钠,混合后在烘干炉中干燥6~8个小时,然后转入研磨机中碾磨后再用搅拌机搅拌均匀,得到淤泥固化剂。该淤泥固化剂在有机质含量高的淤泥固化中的应用,应用的过程中淤泥固化剂中水泥占淤泥质量9~18%。本发明淤泥固化剂能够运用于含腐殖酸高的淤泥,并且其固化后的淤泥能达到最终强度高,早期强度也高的良好效果。
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公开(公告)号:CN105350530A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510747001.7
申请日:2015-11-04
Applicant: 广东工业大学
IPC: E02D5/52
Abstract: 本发明公开了一种管桩接桩方法,是采用管桩连接钢管,管桩在工厂预制时,将上节钢管、下节钢管分别套接在上部管桩、下部管桩的内部,接桩时,将上部管桩与下部管桩对准后,这时上节钢管的两道外嵌段部也正好与下节钢管的两道内嵌槽部对准,然后把上部管桩旋转一定角度后,两道外嵌段部刚好与两道内嵌槽部分别卡紧;最后将上部管桩和下部管桩的接口进行焊接,使接口更加稳固。本发明增大了接口位置的抗弯能力和抗剪能力,使上下两根管桩的连接很稳固,提高其接口位置的稳定性。
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公开(公告)号:CN105334116A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510716071.6
申请日:2015-10-28
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明公开了一种固化土直剪仪,包括底座,可滑动设于底座上的下盒体,以及设于下盒体上的上盒体,所述上盒体上开有通孔,且所述下盒体上开有槽孔,所述通孔与所述槽孔相连通;所述底座与下盒体之间设有滚动机构,所述滚动机构包括滚珠和固定安装所述底座上的限位板,所述限位板上开有用于放置所述滚珠的弧形凹槽,且所述弧形凹槽上开有贯穿所述限位板的通孔;所述滚珠的一端与所述底座接触、另一端外伸出所述通孔;所述通孔的直径小于滚珠的直径。本发明的滚珠不会从竖直方向脱出,并且可通过顶板快速地把下盒体中的残留的固化土顶出,极大地方便了下盒体内部的清理,具有结构简单、清洁方便且稳定可靠的有益效果。
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公开(公告)号:CN119899013A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202411817600.7
申请日:2024-12-11
Applicant: 广东工业大学 , 广州市自来水有限公司
Abstract: 本发明公开了一种废弃管道填充材料、制备方法及应用方法,其中,所述废弃管道填充材料包括复合废弃物固化剂和淤泥质软土;所述复合废弃物固化剂是由干粉和水复合而成;所述干粉包括矿渣粉、电石渣和脱硫石膏。本发明所述的废弃管道填充材料完全采用固体废弃物即矿渣粉、电石渣和脱硫石膏作为固化剂,固化淤泥质软土以制备废弃管道填充材料,具有原料来源广、制备简单、强度高、成本低等优势,能够充分回收利用固体废弃物,能耗低、排放低,且能够有效填充城市废弃管道,避免城市废弃管道因结构破坏引起的地面塌陷事故,对生态环境和城市发展都有积极意义。
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公开(公告)号:CN119510728A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411925160.7
申请日:2024-12-25
Applicant: 广州建筑股份有限公司 , 广州市第一市政工程有限公司 , 广东工业大学 , 广州市建筑集团有限公司
IPC: G01N33/38
Abstract: 本发明提供一种非挤土桩接触界面的热固与剪切特性测试系统及方法,其中热固与剪切特性测试系统包括:压滤剪切容器、加压注浆及恒压装置、加压及温控装置与剪切加载装置。压滤剪切容器包括左容器主体以及右容器主体,所述左容器主体和右容器主体左右对接并通过连接带进行密封连接,形成压滤剪切腔室;加压注浆及恒压装置,包括储浆容器以及压力输送机,所述储浆容器连通压滤剪切腔室;所述压力输送机连通储浆容器;加压及温控装置,设置于所述压滤剪切容器的靠近所述左容器主体的外部;剪切加载装置,所述剪切加载装置设置于所述压滤剪切容器外部。本发明为研究非挤土桩在实际应用中的性能提供可靠的实验手段,提高建筑的安全性和耐久性。
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