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公开(公告)号:CN117385938A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311415781.6
申请日:2023-10-27
Applicant: 中交公路规划设计院有限公司 , 中交路桥建设有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明涉及超深地下连续墙技术领域,特别涉及一种竖向刚性接头、装配式连续墙及制作、建造方法。装配式连续墙由若干装配式节段墙组合而成,节段墙采用竖向刚性接头,竖向刚性接头包括C型开口管、锚筋和定位件,C型开口管用于预埋在装配式节段墙的对接端,锚筋一端预埋在另一装配式节段墙的对接端,锚筋的另一端置入C型开口管,锚筋周围与C型开口管内的空间用于浇筑混凝土或高强砂浆,制作方法为在装配式节段墙的对接端设置竖向刚性接头,建造方法包括在装配式连续墙的预应力通道、竖向刚性接头、墙体底部与侧壁的分布式分层注浆方法;本发明解决了现有地连墙无法满足超深施工的问题,能够应用于地下30~50m的深度,扩展了地下连续墙的应用范围。
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公开(公告)号:CN117286867A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311416138.5
申请日:2023-10-27
Applicant: 中交公路规划设计院有限公司 , 中交路桥建设有限公司 , 东南大学
IPC: E02D5/20 , E04C5/08 , E04C5/12 , E02D15/02 , E02D31/00 , E02D31/02 , E02D31/10 , E02D29/16 , E04G21/18
Abstract: 本发明的超深装配式地下连续墙结构体系、竖向拼接及施工方法,应用于超深地下连续墙技术领域,节段墙为空腹式墙体,单个墙幅单元的节段墙通过预应力筋施加预应力而连接在一起;拼接方法包括将各节段墙通过预应力筋连接、张拉与锚固;施工方法包含节段墙拼接、定位、临时悬挂技术,以及注浆工艺;本发明能承受超大埋深的水土压力,有较强的抗弯、抗剪和抗裂能力,强度和刚度大,有效减小墙体变形,抗渗性能优越;地连墙采取模块化划分、标准化设计、工厂化生产、装配化施工,且节段墙为空心截面,有效提高墙身质量、减少混凝土用量,缩短现场施工工期,减少现场作业人员,降低现场施工安全风险,实现质量可靠、经济节约、低碳环保的发展需求。
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公开(公告)号:CN107782593A
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201710842989.4
申请日:2017-09-18
Applicant: 东南大学
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明公开了一种可移动式漏砂装置,包括两对称设置的固定导轨、可沿固定导轨滑动的一对移动导轨以及可移动设置在移动导轨上的漏砂装置,该漏砂装置包括自上而下连接的集砂漏斗、出砂导管和出砂头,所述出砂导管通过漏斗固定装置与移动导轨相连接。该可移动式漏砂装置利用固定导轨和移动导轨,使得漏砂装置在模型箱上方可前后左右全方位自由移动,有效覆盖模型箱不同角落砂土填筑,摒弃了常规模型箱填砂过程局部填砂和人工振捣的复杂工序,有效克服常规方法填筑不均匀的缺点。
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公开(公告)号:CN119195196A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411358050.7
申请日:2024-09-27
Applicant: 东南大学 , 中交公路规划设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种利用钢销钉连接横向钢筋强化预制墙接头及施工方法,该接头包括预制凹墙(1)、预制凸墙(2)两部分及钢销钉(3);预制凹墙包括预留混凝土槽、止水钢板、预留钢孔、预制凹墙钢套筒、预制凹墙混凝土承台;在预制凸墙上与预制凹墙连接的一侧正面设有横置钢筋,下侧设有与预制凹墙混凝土承台配合的预制凸墙混凝土凹台,侧面设有与预制凹墙钢套筒配合的预制凸墙钢套筒。利用定位部件进行两段墙幅的安装,后对接头、钢孔内部进行注浆填密。本发明施工简单,不仅通过横置钢筋显著提高了预制墙接头的抗弯抗剪能力,解决了预制墙普遍存在的沿长度方向接头部位无贯通钢筋的难题,通过止水钢板大幅提高了接头的抗渗性能。
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公开(公告)号:CN116856390A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310852858.X
申请日:2023-07-12
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种顶扩加筋支盘桩系统及其施工工艺,包括支盘顶扩装置以及钢筋笼,所述支盘顶扩装置用于成型支盘,若干支盘嵌设在钢筋笼内,且支盘与钢筋笼同轴布设;还包括支盘受力钢筋安装装置,其将若干钢筋插入支盘内,钢筋沿着支盘径向分布,形成顶扩支盘桩钢筋骨架;随后浇筑混凝土,形成顶扩加筋支盘桩,本发明可以提高支盘尺寸、强度与韧性,同时可以大大提高桩基础竖向与水平承载力。
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公开(公告)号:CN106759295B
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201710012812.1
申请日:2017-01-09
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种静钻挤扩支盘与管桩的组合桩型,包括管桩和套设于管桩外壁的支盘桩,以及与该支盘桩端部连接的扩大桩;所述管桩为中空的管材,在该管材内填充水泥土形成实心管桩;所述支盘桩包括支盘桩体和沿该支盘桩体轴向方向等间距分布的支盘,支盘桩为水泥土桩体,扩大桩为膨胀混凝土桩体。该静钻挤扩支盘与管桩的组合桩型将部分土体挤向孔壁,提高了桩侧摩阻力,减少了原有土体的排放,同时多余部分土体挖出,形成大口径桩基,且提高了桩基承载力;其次设置多个支盘,对侧壁施加了预压力,扩大组合桩与土的接触面积,增大了桩身的有效面积,提高组合桩的承载力;然后通过桩端扩孔压入膨胀混凝土对桩端形成预压力,进一步提高桩端承载力。
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公开(公告)号:CN106223341B
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201610591911.5
申请日:2016-07-25
Applicant: 东南大学
IPC: E02D15/04
Abstract: 本发明公开了一种海上大直径钢管桩桩侧注浆装置,包括管桩和固定于管桩内壁的注浆管,该注浆管的上端外接于注浆平台,该注浆管的下端与管桩壁上开设的注浆孔相连接,且该注浆孔活动密封。该海上大直径钢管桩桩侧注浆装置能有效地在钢管桩外壁与周围珊瑚礁层的空隙中填充混凝土,达到提高钢管桩的承载性能、减小基桩沉降量和降低成本的效果;该钢管桩桩侧注浆装置经济适用,适合在施工现场安装,便于推广应用,取材简单,在施工现场由专业技术人员便可安装使用,与打桩过程同步,可有效节约工程进度,因此便于推广使用。
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公开(公告)号:CN106248495B
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201610585670.3
申请日:2016-07-25
Applicant: 上海绿地建设(集团)有限公司 , 东南大学
IPC: G01N3/14
Abstract: 本发明公开了一种模拟地下水流动的后压浆桩室内长期试验装置,包括试验箱和往该试验箱内注入水流模拟地下水流动的动水模拟装置,所述试验箱内置有模拟桩,该模拟桩的下端开设有出浆孔,该模拟桩的上端连接有用于灌注水泥浆的压浆装置;所述试验箱上设有杠杆架,该杠杆架一端与试验箱可转动连接,另一端悬空,该悬空端上连接有砝码加载装置。该模拟地下水流动的后压浆桩室内长期试验装置解决了模拟地下水流动条件下的后压浆承载试验,可充分了解实际压浆过程及压浆完成后水泥浆液的凝结率,明确水泥浆液的用量且节约成本;其次通过该模拟地下水流动的后压浆桩室内长期试验,可揭示压浆桩长期承载性能的规律,使后压浆技术更加完善。
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公开(公告)号:CN106248495A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610585670.3
申请日:2016-07-25
Applicant: 上海绿地建设(集团)有限公司 , 东南大学
IPC: G01N3/14
CPC classification number: G01N3/14 , G01N2203/0033
Abstract: 本发明公开了一种模拟地下水流动的后压浆桩室内长期试验装置,包括试验箱和往该试验箱内注入水流模拟地下水流动的动水模拟装置,所述试验箱内置有模拟桩,该模拟桩的下端开设有出浆孔,该模拟桩的上端连接有用于灌注水泥浆的压浆装置;所述试验箱上设有杠杆架,该杠杆架一端与试验箱可转动连接,另一端悬空,该悬空端上连接有砝码加载装置。该模拟地下水流动的后压浆桩室内长期试验装置解决了模拟地下水流动条件下的后压浆承载试验,可充分了解实际压浆过程及压浆完成后水泥浆液的凝结率,明确水泥浆液的用量且节约成本;其次通过该模拟地下水流动的后压浆桩室内长期试验,可揭示压浆桩长期承载性能的规律,使后压浆技术更加完善。
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公开(公告)号:CN117306499A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311410317.8
申请日:2023-10-27
Applicant: 中交公路规划设计院有限公司 , 中交路桥建设有限公司 , 东南大学
IPC: E02D5/20 , E02D29/045 , E02D15/02 , E02D29/16 , E02D31/02
Abstract: 本发明公开了基于咬合方式的装配式地连墙、双C型接头及施工方法,应用于超深地下连续墙技术领域,双C型接头包括两个C型开口结构,C型开口结构设一条间隙开口,形成的横截面呈C型;两个C型开口结构分别设在相邻装配式节段墙的对接端,两个C型开口结构通过间隙开口嵌入连接;装配式地连墙由装配式节段墙分层对接而成,装配式节段墙的对接端嵌入C型开口结构;施工方法主要涉及装配式节段墙的对接和沉放,以及注浆技术;实现装配式地连墙内部结构的快速对接及装配式地连墙的快速安装,提高了装配式节段墙的对接和安装精度,提高了装配式地连墙的总体施工质量,同时在装配式地连墙接缝处,形成了三重止水构造,达到了更强的止水防渗效果。
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