一种在冲孔桩成孔过程中对地层情况进行勘察的装置及方法

    公开(公告)号:CN110670569B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN201910988005.2

    申请日:2019-10-17

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明涉及一种在冲孔桩成孔过程中对地层情况进行勘察的装置,滑轨设置于冲锤的底部,并与力棒滑动连接;力棒的一端与滑轨滑动连接,另一端凸出于滑轨底部,并突出于冲锤,垂直朝向桩基的孔底;加速度传感器顶部设置延伸杆,在产生振动波前通过延伸杆将加速度传感器压至目标深度;加速度传感器底部设置旋挖刀片,顺时针旋转延伸杆带动刀片刺入孔底将加速度传感器固定于孔底岩土体,收集在波阻抗差异界面而产生的反射波。本发明可以于冲孔桩孔底生成振动波,并且接受和分析振动波在地层中碰到波阻抗差异界面的反射传播规律,以此反应孔底一定深度的地质情况特征。本发明还提供了使用上述装置进行勘察的方法。

    一种桩基竖向荷载沉降曲线预测方法

    公开(公告)号:CN113175006B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202110357983.4

    申请日:2021-04-01

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明提供了一种新型桩基竖向荷载沉降曲线预测方法,选择试验桩,通过施加各级桩顶荷载Q,测得相应桩顶位移值s0;通过桩身轴力N随深度z的分布,获得桩身压缩量,得出各级桩顶荷载下的桩端位移值s'0;通过桩身轴力N与桩侧摩阻力τ的微分关系,以及桩侧摩阻力随深度的分布曲线得到各土层不同深度位置的桩侧摩阻力与桩顶荷载的映射关系,建立映射数据库;在进行目标桩荷载沉降曲线预测时,根据目标桩的桩顶荷载以及所处土层情况,按比例调用映射数据库中的桩侧摩阻力,根据桩侧摩阻力与桩身轴力的微分关系,以及目标桩各级荷载作用下的桩顶沉降值si,最终获得目标桩的荷载沉降曲线;本发明提供的方法能够快速获得桩基竖向荷载沉降曲线,节约经济成本,提高效率,且原理清晰,易于实现。

    一种基桩深层侧壁摩阻力微观模拟装置

    公开(公告)号:CN112681409A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202110002298.X

    申请日:2021-01-04

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明涉及一种基桩深层侧壁摩阻力微观模拟装置,通过加压口向加压袋通入液体,加压袋对土体模型进行加压,以此对深层土体应力水平的有效模拟;且土体模型、基桩模型应力可实时监测,基桩模型更换便捷。本发明可用于超长基桩的模型试验,在缩小模型尺寸的情况下,能够有效捕捉模型的微小变形,并避免模型土体应力损失;并且能够在小尺寸的模型箱内模拟真实深层桩周土体的应力状态。本发明还可以与岩土工程PIV技术结合,能够有效捕捉与分析微小变形。

    一种基于旋挖桩成孔过程的对地层情况勘察的装置

    公开(公告)号:CN112065373A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202011008916.3

    申请日:2020-09-23

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于旋挖桩成孔过程的对地层情况勘察的装置,包括振动波产生系统与反射波接收系统;所述振动波产生系统包括装置顶板、装置底板、传力棒、滑轮和力锤;所述传力棒穿过所述装置顶板设置,旋挖机器对传力棒顶部施压带动传力棒运行,传力棒底部与滑轮拉绳连接;所述滑轮设置于装置顶板的下方,滑轮上穿过一拉绳,拉绳一端与传力棒连接,拉绳的另一端与力锤连接;所述力锤的顶部与滑轮拉绳连接,所述力锤的底部穿过所述装置底板设置,垂直朝向孔底;应用本技术方案可实现以此反应孔底振动波传播深度内的地质情况特征,原理明确、构筑简单,实验操作易于实现。

    一种基于旋挖桩成孔过程的对地层情况勘察的装置

    公开(公告)号:CN112065373B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202011008916.3

    申请日:2020-09-23

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于旋挖桩成孔过程的对地层情况勘察的装置,包括振动波产生系统与反射波接收系统;所述振动波产生系统包括装置顶板、装置底板、传力棒、滑轮和力锤;所述传力棒穿过所述装置顶板设置,旋挖机器对传力棒顶部施压带动传力棒运行,传力棒底部与滑轮拉绳连接;所述滑轮设置于装置顶板的下方,滑轮上穿过一拉绳,拉绳一端与传力棒连接,拉绳的另一端与力锤连接;所述力锤的顶部与滑轮拉绳连接,所述力锤的底部穿过所述装置底板设置,垂直朝向孔底;应用本技术方案可实现以此反应孔底振动波传播深度内的地质情况特征,原理明确、构筑简单,实验操作易于实现。

    一种新型桩基竖向荷载沉降曲线预测方法

    公开(公告)号:CN113175006A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110357983.4

    申请日:2021-04-01

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明提供了一种新型桩基竖向荷载沉降曲线预测方法,选择试验桩,通过施加各级桩顶荷载Q,测得相应桩顶位移值s0;通过桩身轴力N随深度z的分布,获得桩身压缩量,得出各级桩顶荷载下的桩端位移值s'0;通过桩身轴力N与桩侧摩阻力τ的微分关系,以及桩侧摩阻力随深度的分布曲线得到各土层不同深度位置的桩侧摩阻力与桩顶荷载的映射关系,建立映射数据库;在进行目标桩荷载沉降曲线预测时,根据目标桩的桩顶荷载以及所处土层情况,按比例调用映射数据库中的桩侧摩阻力,根据桩侧摩阻力与桩身轴力的微分关系,以及目标桩各级荷载作用下的桩顶沉降值si,最终获得目标桩的荷载沉降曲线;本发明提供的方法能够快速获得桩基竖向荷载沉降曲线,节约经济成本,提高效率,且原理清晰,易于实现。

    模型桩中性点位置的量测装置

    公开(公告)号:CN112097735A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202011062746.7

    申请日:2020-09-30

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了模型桩中性点位置的量测装置,包括模型箱体、伺服电机加载系统、位移传感器固定组件、桩身位移量测系统、桩周土体沉降量测系统和数据处理系统。模型箱体包括模型箱、模型土层和模型桩。伺服电机加载系统在试验过程中对模型土层施加竖向荷载。位移传感器固定组件包括固定梁和两固管,固管固接在固定梁底部且插入模型桩内部。桩身位移量测系统包括CMOS图像传感器、光栅刻度尺和照明灯。桩周土体位移量测系统包括磁致伸缩位移传感器和磁性碎铁屑。数据收集装置连接磁致伸缩位移传感器和CMOS图像传感器以实时收集位移数据。它具有如下优点:实现非接触式量测桩身和桩周土体位移,以能更加精准的确定桩基中性点位置。

    一种在冲孔桩成孔过程中对地层情况进行勘察的装置及方法

    公开(公告)号:CN110670569A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910988005.2

    申请日:2019-10-17

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明涉及一种在冲孔桩成孔过程中对地层情况进行勘察的装置,滑轨设置于冲锤的底部,并与力棒滑动连接;力棒的一端与滑轨滑动连接,另一端凸出于滑轨底部,并突出于冲锤,垂直朝向桩基的孔底;加速度传感器顶部设置延伸杆,在产生振动波前通过延伸杆将加速度传感器压至目标深度;加速度传感器底部设置旋挖刀片,顺时针旋转延伸杆带动刀片刺入孔底将加速度传感器固定于孔底岩土体,收集在波阻抗差异界面而产生的反射波。本发明可以于冲孔桩孔底生成振动波,并且接受和分析振动波在地层中碰到波阻抗差异界面的反射传播规律,以此反应孔底一定深度的地质情况特征。本发明还提供了使用上述装置进行勘察的方法。

    一种基桩深层侧壁摩阻力微观模拟装置

    公开(公告)号:CN214574179U

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202120007269.8

    申请日:2021-01-04

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种基桩深层侧壁摩阻力微观模拟装置,通过加压口向加压袋通入液体,加压袋对土体模型进行加压,以此对深层土体应力水平的有效模拟;且土体模型、基桩模型应力可实时监测,基桩模型更换便捷。本实用新型可用于超长基桩的模型试验,在缩小模型尺寸的情况下,能够有效捕捉模型的微小变形,并避免模型土体应力损失;并且能够在小尺寸的模型箱内模拟真实深层桩周土体的应力状态。本实用新型还可以与岩土工程PIV技术结合,能够有效捕捉与分析微小变形。

    一种在冲孔桩成孔过程中对地层情况进行勘察的装置

    公开(公告)号:CN211421090U

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201921743127.7

    申请日:2019-10-17

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种在冲孔桩成孔过程中对地层情况进行勘察的装置,滑轨设置于冲锤的底部,并与力棒滑动连接;力棒的一端与滑轨滑动连接,另一端凸出于滑轨底部,并突出于冲锤,垂直朝向桩基的孔底;加速度传感器顶部设置延伸杆,在产生振动波前通过延伸杆将加速度传感器压至目标深度;加速度传感器底部设置旋挖刀片,顺时针旋转延伸杆带动刀片刺入孔底将加速度传感器固定于孔底岩土体,收集在波阻抗差异界面而产生的反射波。本实用新型可以于冲孔桩孔底生成振动波,并且接受和分析振动波在地层中碰到波阻抗差异界面的反射传播规律,以此反应孔底一定深度的地质情况特征。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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