一种胶凝砂砾石坝及其施工工艺

    公开(公告)号:CN109440733B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201811172514.X

    申请日:2018-10-09

    Abstract: 本发明提供一种胶凝砂砾石坝,包括上游防渗层、下游保护层和坝体中部,在对应胶凝砂砾石坝的下游坝体保护层和坝体中部之间以及坝体中部和上游防渗层之间设置挤压边墙,该挤压边墙的强度介于所述下游保护层与坝体中部的强度之间,且渗透性高于所述坝体中部。本发明前所未有地在胶凝砂砾石坝的坝体中间加设挤压边墙,而且限定挤压边墙的强度和渗透性,有效降低渗透水流对坝体胶凝砂砾石的渗透溶蚀,也很好地解决了胶凝砂砾石坝防渗面板的拉裂破坏,功能失效而使坝体渗漏的问题。本发明还提供胶凝砂砾石坝的施工工艺。

    一种无叶片式水底或其他液体中物料提取装置及使用方法

    公开(公告)号:CN109210021A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811181952.2

    申请日:2018-10-11

    Abstract: 本发明涉及一种无叶片式水底或其他液体中物料提取装置及使用方法,其包括液体槽、提取管道、收集装置和气源;液体槽用于装载液体和具有一定粒径的物料;提取管道的第一端部分设置在液体槽内;收集装置包括容器,容器用于承接提取管道的第二端部分流出的液体,容器内具有固液分离装置,容器还与液体槽连接;气源与提取管道连接,且气源用于向提取管道内供应气流,从而在提取管道内形成压差。克服当前无叶片式管道提取系统在大粒径物料、大方量物料和复杂流体中物料的应用瓶颈,将无叶片式管道提取系统向更广的应用范围推广,充分发挥其整体结构形式简单紧凑、效率高、能耗低的优点,从而以更加便宜的价格和更绿色的方式解决广泛存在的清淤问题。

    大型高压圆筒渗透的仿真装置及方法

    公开(公告)号:CN102839628B

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201210327627.9

    申请日:2012-09-06

    Abstract: 公开了一种验证水工建筑物挡水结构中自反滤式防渗系统可靠性的大型高压圆筒渗透的仿真装置,和利用该装置进行仿真的方法。仿真装置包括从上到下的第一段、第二段、第三段、第四段圆筒,第一段圆筒上方罩有密封盖,相邻圆筒之间及第一段圆筒和密封盖之间均通过螺钉连接并设有橡胶垫。圆筒内从下到上依次放置带缝混凝土结构层、砂砾料垫层、无纺布层、粉煤灰层、保护层,电机驱动的柱塞泵的一端通过液压溢流阀连接到密封盖上的注水口,另一端通过进水管与储水箱相连,排水管的两端分别连接砂砾料垫层和储水箱,在液压溢流阀上、密封盖上、粉煤灰层的上部、粉煤灰层的下部、带缝混凝土结构层的裂缝上分别设有第一、第二、第三、第四、第五测压表。

    拉压状态下混凝土构件高压水劈裂模拟实验设计方法和装置

    公开(公告)号:CN102053036A

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN201010544565.8

    申请日:2010-11-12

    Abstract: 本发明提供一种拉压状态下混凝土构件高压水劈裂模拟实验设计方法,包括如下步骤:一:制备一混凝土试件,在该试件中构建一裂缝,该裂缝与外界连通;二:对有裂缝的所述试件施加设定的恒拉力或恒压力;三:向该裂缝中注水,施加水压,直至使得试件被劈裂。本发明还提供制作混凝土试件的装置。本发明提供的方法,通过对设定裂缝的试件进行注水加压实验,能够得到混凝土中的裂缝在承受高压水下劈裂的水压数据,实验方法简单,却能用来研究拉压状态下混凝土构件的水力劈裂问题。为国内混凝土坝设计规范提供水力劈裂方面的合理建议,保证混凝土坝坝体更安全和设计结构更合理。本发明提供的制作混凝土试件的装置结构简单,构建裂缝适合实验要求。

    一种无叶片式水底或其他液体中物料提取装置及使用方法

    公开(公告)号:CN109210021B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN201811181952.2

    申请日:2018-10-11

    Abstract: 本发明涉及一种无叶片式水底或其他液体中物料提取装置及使用方法,其包括液体槽、提取管道、收集装置和气源;液体槽用于装载液体和具有一定粒径的物料;提取管道的第一端部分设置在液体槽内;收集装置包括容器,容器用于承接提取管道的第二端部分流出的液体,容器内具有固液分离装置,容器还与液体槽连接;气源与提取管道连接,且气源用于向提取管道内供应气流,从而在提取管道内形成压差。克服当前无叶片式管道提取系统在大粒径物料、大方量物料和复杂流体中物料的应用瓶颈,将无叶片式管道提取系统向更广的应用范围推广,充分发挥其整体结构形式简单紧凑、效率高、能耗低的优点,从而以更加便宜的价格和更绿色的方式解决广泛存在的清淤问题。

Patent Agency Ranking