一种加压的单界面微距旋切测试装置和测试方法

    公开(公告)号:CN110455713B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN201910861414.6

    申请日:2019-09-09

    Abstract: 本发明提供了一种加压的单界面微距旋切测试装置和测试方法,该装置包括带槽底座、金属垫圈、锥形滚子、轴承带、带槽环刀、加压架、滚珠以及翼型旋切板;所述金属垫圈安插在带槽底座的凹槽中,所述锥形滚子连接轴承带与带槽底座,轴承带与带槽环刀下环口销栓连接;所述加压架经由滚珠与加压盖板连接,所述翼型旋切板的叶片上部翼缘嵌入带槽环刀与加压盖板的卡槽中;该装置通过改变金属垫圈的厚度对不同旋切测定进行微距调整,通过加压架对土样施加竖向荷载,依靠旋切板、加压盖板以及环刀的相互卡扣咬合,配合底部锥形滚子,消除了底面之外的摩阻力影响,形成单界面黏附力测量,为受荷状态下的单界面微距旋切黏附力测量提供了一种有效的检测方法。

    一种用于分层测量泥浆中砂粒沉降规律的插入式试验装置及测量方法

    公开(公告)号:CN110057734B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN201910432073.0

    申请日:2019-05-22

    Abstract: 一种用于分层测量泥浆中砂粒沉降规律的插入式试验装置及测量方法,由带滑槽的正面板和背面板、带插槽的左面板、带插孔的右面板、带限位板的底板、可打开的顶板、分层隔板、推压面板、上限位板、卡扣、密封垫、螺栓和插销螺栓共同构成,通过插入式的分层隔板将泥浆分隔在不同的高度,测定经过不同时间沉降后不同分层泥浆中的砂粒质量,实现分层测量泥浆中砂粒沉降规律的功能,隔板采用插入式消除了隔板对颗粒沉降的影响,可精准测定不同分层的砂粒质量,是研究泥浆悬浮砂粒能力的一种有效手段。

    一种反复锤击加深鱼雷锚贯入深度的装置及工作方法

    公开(公告)号:CN114987689B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202210660742.1

    申请日:2022-05-05

    Abstract: 本发明提供一种反复锤击加深鱼雷锚贯入深度的装置及工作方法,该装置包括鱼雷锚、锚头、尾翼、锚链、锤垫、导向杆、穿心落锤、拉绳、套管、吊孔、穿孔、垫板;通过拉绳提升穿心落锤并让其自由下落,将冲击动能传递给锚头,促使鱼雷锚在反复锤击做功下向海床土层中深部移动,增加贯入深度的同时挤密周边土层,提升了鱼雷锚的抗拔能力,解决了因海床土层较硬或者鱼雷锚轻量化设计造成鱼雷锚初始贯入深度不足的问题,为提升鱼雷锚贯入深度的同时进行鱼雷锚轻量化设计提供了新的思路;鱼雷锚可在服役一段时间后再次通过反复锤击,达到新的贯入深度,以适应因外在环境改变导致的贯入深度不足或者抗拔承载力下降的情况,提高鱼雷锚的服役寿命。

    一种水下含气土在波浪荷载下气泡迁移测定的模拟方法

    公开(公告)号:CN116595851A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310603573.2

    申请日:2023-05-21

    Abstract: 本发明提供了一种水下含气土在波浪荷载下气泡迁移测定的模拟方法,所述方法包括:获取土样分析数据,基于获取的数据利用PFC颗粒流软件建立三维土层模型,并在土层孔隙中建立细小气泡颗粒的分布;土层顶部先施加5kPa的均布荷载,再以固定的间隔T1施加周期为T的正弦波循环荷载来模拟波浪荷载,经过N次循环荷载后停止加载,细小气泡颗粒在土层中重新分布;划分土样并记录经过加卸载之后不同位置土块中细小气泡颗粒的含量;改变细小气泡颗粒的尺寸、循环荷载的周期和振幅,重复进行多组数值模拟,基于细小气泡颗粒的重新分布情况得出水下含气土在动力冲击作用下气泡迁移方向和分布规律,进而研究封闭气泡在波浪荷载作用下在土中的运移规律。

    可燃冰开采击穿地层触发海底滑坡模型试验装置与试验方法

    公开(公告)号:CN115512596A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211161237.9

    申请日:2022-09-11

    Abstract: 本发明提供了可燃冰开采击穿地层触发海底滑坡模型试验装置与试验方法,该装置包括有机玻璃箱、海水、沉积层、透水层、不透水层、预制裂隙、注气层、黏土层、透明胶带、软管、透气盒、阀门、背压阀、高压气瓶以及透明网格线;所述有机玻璃箱内依次布置滑坡系统;所述滑坡系统内设置的预制裂隙连通注气层,嵌入不透水层;通过注气系统向注气层注气,导致预制裂隙顶部应力集中劈裂不透水层,气体在透水层局部区域汇聚形成剪切带,最终引起沉积层滑坡。该试验装置与试验方法模拟了气体劈裂不透水层并在透水层局部区域汇聚的现象,解决了实验室难以模拟可燃冰开采击穿地层触发海底滑坡的问题。

    海底滑坡涌浪对锚链冲击效应模型试验装置与试验方法

    公开(公告)号:CN114923655A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210500552.3

    申请日:2022-04-26

    Abstract: 本发明提供了海底滑坡涌浪对锚链冲击效应模型试验装置与试验方法,该装置包括滑坡体、挡板、卡槽、滑槽、弹簧、固定柱、鱼雷锚、拉力传感器I、拉力传感器II、振动块、锚链、平台、土层、箱体、工业相机。通过滑坡体在倾斜滑槽上的下滑对水的冲击作用模拟海底滑坡涌浪荷载;通过分析锚链上各振动块的运动轨迹以及拉力传感器的数值,可以获取海底滑坡涌浪对锚链的冲击效应,进一步分析锚链的特殊运动形态下锚链荷载向鱼雷锚端和平台端的双向力学反馈;通过平台端的运动规律与受力特征分析平台端在水面上的稳定性规律,进而确定海底滑坡涌浪经由锚链传递对海洋平台系统的运动力学反馈。

    牵引式边坡再加固与边坡自稳装置及工作方法

    公开(公告)号:CN114809035A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210456724.1

    申请日:2022-04-18

    Abstract: 本发明提供了牵引式边坡再加固与边坡自稳装置及工作方法,该装置包括边坡面板、锚头、锚索、斜引导槽、竖引导槽、导轮、牵引机、固定桩、张拉力监测仪、牵引自启动装置。所述张拉力监测仪可实时测定锚索上的张拉力值,可将张拉力数据和预警信息传回监测站。所述牵引自启动装置对锚索继续施加张拉力直至恢复至设定值。所述牵引机分别给三根锚索施加张拉力,可调节边坡安全系数及潜在滑动面位置,实现了边坡再加固的主动控制。该方法对加固装置进行实时监测、预警和自动再张拉,使边坡重新恢复稳定状态,处置及时,节省人力成本,有效降低边坡失稳风险,能够很好地解决现有边坡内加固体系容易因边坡体变形或滑动而渐趋失效的问题。

    一种排水带电渗防堵的装置和方法

    公开(公告)号:CN114482008A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210131195.8

    申请日:2022-02-09

    Abstract: 本发明提供了一种排水带电渗防堵的装置和方法,该装置包括排水带、金属丝I和II、金属板I和II;所述两根金属丝固定在排水带的两端;所述两块金属板分别插在排水带两侧的土中;通过在金属丝和金属板上分别布置直流电极,进行电渗作用,将土中黏土细小颗粒从排水带附近迁移到金属板周围,改变排水带周围地层中黏土细小颗粒的含量和分布,增大排水带周围地层的渗透系数,有效解决因地层排水固结造成排水带周围聚集细小颗粒,造成排水带堵塞和土层渗透系数下降的问题,加快地层排水的速度,可大大缩短工期,降低排水带的更换期限,另外金属板可循环使用,降低了施工成本;为地层固结防止排水带堵塞和增大地层排水效率提供了一种高效环保的方法。

    盾构模型试验刀盘上泥饼黏结强度测试装置与测试方法

    公开(公告)号:CN109406389B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN201811193627.8

    申请日:2018-10-09

    Abstract: 盾构模型试验刀盘上泥饼黏结强度测试装置与测试方法,由微型伺服电机、微型扭矩传感器、金属转盘、组合式圆柱形金属槽、螺栓、导线和数据传输线共同构成,泥饼黏结强度测试装置按特定排列布置在辐条I(II)的中线位置以及刀盘面板表面,各个黏结强度测试装置内设置微型扭矩传感器,实现刀盘分区测定全断面泥饼黏结强度功能,有效解决模型试验刀盘难以在非开舱条件下直接测定刀盘不同位置黏结程度的问题,刀盘黏结强度分区测定是判定在富黏地层中施工盾构刀盘是否结泥饼、泥饼位置分布及硬结程度的一种有效手段。

    一种真空降排水联合氧化镁碳化的浅层超软地基固化方法

    公开(公告)号:CN110512589B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201910839460.6

    申请日:2019-09-02

    Abstract: 本发明公开了一种真空降排水联合氧化镁碳化的浅层超软地基固化方法,属于环境岩土工程中淤泥软土加固处理的技术领域。该方法包括真空降排水处理和氧化镁碳化固化处理,具体包括初次勘探与预处理、真空降排水系统布置、二次勘探与处理、垫层砂均混、固化剂均混、通气系统连接与碳化等步骤。本发明先通过物理处理方式使淤泥土含水率降低,后根据物理指标确定固化剂掺量和掺入比,通过氧化镁碳化的化学固化法使淤泥土强度快速提高,该方法充分发挥排水板和砂垫层在物理处理过程中的渗排水作用以及化学固化过程中的通气作用。该方法具有经济环保、处理周期短、处理效果好等特点,同时实现工业矿渣、建筑废渣和二氧化碳在软基处理中的资源化利用。

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