一种基于土壤特征的基坑支护设计方法

    公开(公告)号:CN112323820A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011467271.X

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于土壤特征的基坑支护设计方法,其包括有以下步骤:a、通过地下水渗流场检测方法获得基坑全场三维渗流场数据,以及通过土体强度原位检测方法获得基坑全场三维强度场数据;b、根据步骤a所获得的基坑全场三维渗流场数据、三维强度场数据,选择基坑开挖方法以及基坑支护方法;c、根据基坑支护方法和基坑分级确定基坑边界条件;d、基于有限元分析对支撑构件进行优化。本发明的基于土壤特征的基坑支护设计方法能够在一定程度上缓解现有基坑开挖、支护过程中出现的问题,以进一步提高基坑支护工程的稳定性和安全性。

    一种装配式全FRP桥面结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN116988381A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202311202463.1

    申请日:2023-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种装配式全FRP桥面结构及其施工方法,该装配式全FRP桥面结构包括承托箱梁、桥面板,承托箱梁包括箱梁混凝土部分、FRP材料的箱梁筋网,桥面板包括面板混凝土部分、FRP材料的面板筋网;桥面板各边缘部分别设置若干FRP连接件,各FRP连接件的外大头端部分别伸入至相应侧接缝内,相对齐两个FRP连接件通过FRP条带布连接;两个桥面板之间的接缝通过浇筑ECC高韧性纤维水泥基复合材料而形成现浇ECC湿接缝;该装配式全FRP桥面结构具有设计新颖、耐久性能好且服役寿命长的优点。一种装配式全FRP桥面结构的施工方法,该施工方式能够有效地施工完成上述装配式全FRP桥面结构。

    一种基于土壤特征的基坑支护设计方法

    公开(公告)号:CN112323820B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202011467271.X

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于土壤特征的基坑支护设计方法,其包括有以下步骤:a、通过地下水渗流场检测方法获得基坑全场三维渗流场数据,以及通过土体强度原位检测方法获得基坑全场三维强度场数据;b、根据步骤a所获得的基坑全场三维渗流场数据、三维强度场数据,选择基坑开挖方法以及基坑支护方法;c、根据基坑支护方法和基坑分级确定基坑边界条件;d、基于有限元分析对支撑构件进行优化。本发明的基于土壤特征的基坑支护设计方法能够在一定程度上缓解现有基坑开挖、支护过程中出现的问题,以进一步提高基坑支护工程的稳定性和安全性。

    一种可监测浆体流动性能的自振捣灌浆装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN108593499A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810748004.6

    申请日:2018-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种可监测浆体流动性能的自振捣灌浆装置及其使用方法,该自振捣灌浆装置包括支撑振动台、浆料盛装模具、自动推浆组件及两个贯入阻力仪,浆料盛装模具开设容浆室、进浆口、出浆口、阻力针插入孔,自动推浆组件包括推浆安装座、变频驱动电机、驱动转盘、水平导向座、水平活动块、偏心推杆、灌浆推杆、活动推浆板;该自振捣灌浆装置具有结构设计新颖、自动化程度高、灌浆效率高且省时省力的优点,既能够解决人工灌浆带来的问题,又能够实现灌浆浆体流动性监测并判断浆体是否满足灌浆要求,进而有利于提高预留孔道灌浆的质量并保证灌浆构件具有良好的结构性能。该使用方法能够有效地自动且高效地实现灌浆作业,灌浆效率高且省时省力。

    一种基于压电传感技术的混凝土硬化实时监测评估装置

    公开(公告)号:CN119738474A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411921949.5

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本发明涉及混凝土监测技术领域,公开了一种基于压电传感技术的混凝土硬化实时监测评估装置,包括支架和固定设置在支架上的两个智能骨料;智能骨料包括对称设置的两个尺寸相同的水泥砂浆片,两个水泥砂浆片内设置凹槽,两个凹槽内设置铜盒,两个铜盒内分别设置PZT片,铜盒与PZT片之间设置不导电环氧树脂层,两个PZT片的尺寸相同;PZT片包括正极和负极,正极和负极分别设置导线,导线远离PZT片的一端设置数据采集装置。PZT片的表面设置电极层。本发明对普通混凝土/高掺量粉煤灰SCC进行监测,一个智能骨料作为发射器,另一个智能骨料为接收器,基于接收到应力波的能量的变化规律,能实现实时监测混凝土的硬化过程,即从流态到固态的过渡阶段。

    一种新型FRP弯折筋强度测试用装夹装置及其测试用方法

    公开(公告)号:CN118913868A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411098859.0

    申请日:2024-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种新型FRP弯折筋强度测试用装夹装置及其测试用方法,属于土木工程领域,包括装夹装置、灌浆钢套筒和L型FRP弯折筋,灌浆钢套筒套接于L型FRP弯折筋的两端头处,装夹装置装夹于L型FRP弯折筋较短的一端;通过将装配好灌浆钢套筒的L型FRP弯折筋上端固定于测试机器上,下端通过装夹装置上设有的实心钢管固定于测试机器上,将测试结果带入计算公式,得到所需的弯拉强度;本发明通过设有L型FRP弯折筋和装夹装置,在保证测试弯折处的抗拉强度的同时,也能够保证测试结果的准确性,装夹装置的结构设计简单,可进行快速的定位安装,有效减少了试件制作所需时间,如此,为FRP弯折筋的弯拉强度测试提供了一种新的测试思路。

    一种结构改良的基坑支护撑杆

    公开(公告)号:CN212983876U

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202021438037.X

    申请日:2020-07-21

    Abstract: 本实用新型公开了一种结构改良的基坑支护撑杆,其包括第一、二撑杆主体,第一、二撑杆主体分别包括内部钢管、中间混凝土层、外部FRP管、FRP预应力筋材,FRP预应力筋材的前端部通过夹片锚具固定于内部钢管的前端法兰,FRP预应力筋材的后端部通过夹片锚具固定于内部钢管的后端法兰;内部钢管设置前端外螺纹、后端外螺纹;第一、二撑杆主体之间装设螺纹套筒,螺纹套筒的中心孔内壁设置前、后端内螺纹,第一撑杆主体的后端外螺纹与螺纹套筒的前端内螺纹螺接,第二撑杆主体的前端外螺纹与螺纹套筒的后端内螺纹螺接。通过上述结构设计,本实用新型具有结构设计新颖、自重低、稳定性好、耐腐蚀性好且可实现重复循环利用的优点。

    一种嵌入压电陶瓷传感器的自感知FRP筋

    公开(公告)号:CN210982036U

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201921748423.6

    申请日:2019-10-18

    Abstract: 本实用新型公开了一种嵌入压电陶瓷传感器的自感知FRP筋,其包括FRP筋、传感器组件,传感器组件包括压电陶瓷传感器、BNC接头,压电陶瓷传感器包括压电陶瓷片及包裹于压电陶瓷片外围的铜壳,压电陶瓷片的正极接线端连接有正极导线,压电陶瓷片的负极接线端连接有负极导线;BNC接头的正极接线端与正极导线的引出端连接,BNC接头的负极接线端与负极导线的引出端连接;FRP筋的表面开设有由高速激光切割机切割而形成的槽口,传感器组件的压电陶瓷传感器完全嵌入至FRP筋的槽口内,FRP筋的槽口内填充有将压电陶瓷传感器固定的封装材料层。通过上述结构设计,本实用新型具有结构设计新颖的优点,且能够有效地实现实时、在线监测。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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