一种疏浚泥固化稳定增强剂

    公开(公告)号:CN104446244A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410662512.4

    申请日:2014-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种疏浚泥固化稳定增强剂,该固化稳定增强剂按质量百分比计包含:石灰,硅酸盐水泥,增强活化激发剂。该硅酸盐水泥为普通硅酸盐水泥。该固化稳定增强剂,在使用时按照需加固稳定的疏浚泥土体质量湿重的一定比重添加,并与所述疏浚泥土体混合均匀。本发明提供的疏浚泥固化稳定增强剂,碱性弱,加固土体后强度高、压缩性低、抗渗性能力增强,能很好的提高土体的稳定性和耐久性。

    基于宏细观力学的岩土力学模型试验系统以及精细化试验方法

    公开(公告)号:CN102081030A

    公开(公告)日:2011-06-01

    申请号:CN201010142417.3

    申请日:2010-04-08

    Abstract: 本发明公开了基于宏细观力学的岩土力学模型试验系统以及精细化试验方法,其中试验系统通过计算机中的两大分析系统对拍摄到模型试验箱中数字图像进行实时分析处理。而试验方法是通过室内模型试验、地基土的场观测分析、局部的细观观测分析、细观力学的数值模拟、连续-离散的偶合数值模拟的有机融合。本发明适用于建筑工程、道路工程、桥梁工程、港口工程、河海岸工程和近海工程的岩土工程试验研究,可以解决一般工程问题,同时也可以提升对重大工程建设项目的极端环境条件和工程灾变的影响等重大关键问题的认识水平和研究水平。

    一种基于数字散斑标记的建筑幕墙地震变形监测方法

    公开(公告)号:CN109931878A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910384283.7

    申请日:2019-05-09

    Abstract: 本发明提供了一种基于数字散斑标记的建筑幕墙地震变形监测方法,其基本步骤包括:1)将试件框架固定于地震模拟振动台,将待测幕墙装配于框架上,并在幕墙表面人工标记具有随机特性的散斑图案;2)架设两台工业数码相机对试件表面的散斑图案进行成像;3)按拟建场地特性拟合人工地震波,进行分级多次加载,同时采集散斑图像;4)在计算机中对采集到的数字图像序列进行三维数字图像相关匹配计算,得到地震荷载作用下建筑幕墙表面的全场位移和变形信息。本发明通过数字散斑图像标记和光学测量方法,获取地震荷载作用下幕墙全场变形的定量数据,测量结果更精准,测量步骤更简单,应用范围更加广泛。

    一种固化疏浚泥的真空增强方法

    公开(公告)号:CN104452735A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410661392.6

    申请日:2014-11-19

    CPC classification number: E02D3/10 E02D2250/0053

    Abstract: 本发明公开了一种固化疏浚泥的真空增强方法,该方法包含以下步骤:步骤1,在固化疏浚泥土体表面挖出排水槽,并在排水槽内部铺设吸水材料;步骤2,在固化疏浚泥土体和排水槽上铺设强度较高的薄膜,并在薄膜与土体周围进行密封;步骤3,在薄膜与固化疏浚泥土体之间铺设管道,管道与泵机相连;步骤4,打开泵机,进行负压抽真空,使土体脱水;步骤5,当脱水已脱出规定水量后,卷起薄膜,移至固化疏浚泥土体的下一块作业面上重复以上步骤。本发明提供的固化疏浚泥的真空增强方法,通过采用固化疏浚泥真空增强方法对固化疏浚泥进行处理,提高了固化疏浚泥的各力学性能。

    一种固化剂与疏浚泥的现场吹填管道混合装置

    公开(公告)号:CN104437158A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410661341.3

    申请日:2014-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种固化剂与疏浚泥的现场吹填管道混合装置,该装置为管状结构,包含外管,以及在该外管内部从其一端的入口到另一端依次设置的喷射式液-液混合器和静态混合器两段。喷射式液-液混合器包含设置在外管侧壁的固化剂加入口,以及沿外管内部依次设置的喷嘴段、接受室、混合室和扩散器。固化剂加入口设置在喷嘴段外侧的外管侧壁上,该固化剂加入口与外管侧壁和喷嘴段外壁构成的空间连通;静态混合器内部为圆柱筒形结构,该静态混合器的内部设有连续的螺旋挡板,形成螺旋的膛线结构。本发明提供的固化剂与疏浚泥的现场吹填管道混合装置,能够达到疏浚泥与固化剂充分混合、快速固化、缩短处理时间的目的。

    一种固化剂与疏浚泥的现场吹填管道混合装置

    公开(公告)号:CN104437158B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201410661341.3

    申请日:2014-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种固化剂与疏浚泥的现场吹填管道混合装置,该装置为管状结构,包含外管,以及在该外管内部从其一端的入口到另一端依次设置的喷射式液-液混合器和静态混合器两段。喷射式液-液混合器包含设置在外管侧壁的固化剂加入口,以及沿外管内部依次设置的喷嘴段、接受室、混合室和扩散器。固化剂加入口设置在喷嘴段外侧的外管侧壁上,该固化剂加入口与外管侧壁和喷嘴段外壁构成的空间连通;静态混合器内部为圆柱筒形结构,该静态混合器的内部设有连续的螺旋挡板,形成螺旋的膛线结构。本发明提供的固化剂与疏浚泥的现场吹填管道混合装置,能够达到疏浚泥与固化剂充分混合、快速固化、缩短处理时间的目的。

    一种顶部带翼板的水平承载钢管桩

    公开(公告)号:CN103397628A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310371529.X

    申请日:2013-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种顶部带翼板的水平承载钢管桩,包含钢管桩本体、多个翼板及多个加劲肋板;翼板呈直角梯形;翼板钝角所对的边与钢管桩本体连接;多个翼板均布在钢管桩本体的圆周上;每一个翼板的两侧均设置有加劲肋板;加劲肋板呈三角形;加劲肋板的其中一条边与翼板连接;加劲肋板的另一条边与钢管桩本体连接。本发明能够明显改善单桩的受力性能,提高单桩的水平承载力,减少桩顶水平位移,并且制作简单、成本低、施工快,能够应用于既有桩基水平承载的加固与补强,具有良好的应用前景。

    一种基于建筑幕墙表面的数字图像监测其面内变形的方法

    公开(公告)号:CN109163669A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201810767062.3

    申请日:2018-07-13

    Abstract: 本发明提供了一种基于建筑幕墙表面的数字图像来测量其全场范围面内变形的方法,基本步骤包括以下四点:1)人工喷涂随机散斑图案于待测幕墙表面,并将幕墙试件装配于拟静力试验加载装置台上;2)试验前使用一台工业数码相机对绘制了数字散斑图案的测试表面进行成像;3)启动静力加载装置推动摆杆以规定的层间角进行反复摆动,然后启动静力加载装置推动活动梁沿竖向反复移动,分别拍摄对应的数字散斑图像序列,此外还可将上述加载方式组合,拍摄数字图像;4)利用二维数字图像相关匹配算法,对采集到的一系列数字图像进行相关匹配,计算出拟静力荷载作用下建筑幕墙表面的全场面内位移信息。本发明通过记录建筑幕墙表面数字图像的方式,可以在不接触幕墙的情况下定量获取待测表面全场面内变形,相对于以往传统使用位移计机械测量的方法,该方法结果更精准可靠,并大大简化了变形试验监测的操作步骤,扩大了该类型检测试验的适用范围。

    一种全场非接触式的建筑幕墙风压变形监测方法

    公开(公告)号:CN109000578A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201810762454.0

    申请日:2018-07-12

    Abstract: 本发明提供了一种全场非接触式的建筑幕墙风压变形监测方法,其步骤包括:1)对建筑幕墙表面进行随机散斑标记,并连接空气压力控制装置;2)架设两台工业数码相机对幕墙表面的数字散斑图案成像;3)启动空气压力控制装置对幕墙逐级加压,同时记录幕墙表面的数字散斑图像;4)利用三维数字图像相关匹配算法,对采集到的数字图像序列进行相关匹配,计算出风荷载作用下建筑幕墙表面的全场位移信息。本发明通过记录数字图像的方式,可以不接触测量即可定量获取建筑幕墙表面的全场变形信息,克服了传统位移计测量方法的局限性,使得建筑幕墙的变形监测更加简单灵活,适用空间范围更广,精度和稳定性更高,易于实际推广。

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