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公开(公告)号:CN111255439B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202010070810.X
申请日:2020-01-21
Applicant: 同济大学
IPC: E21B47/005 , E21B47/103 , G01K11/32 , E02D19/10
Abstract: 本发明涉及一种判断降压井侧壁粘土球封闭质量的自加温光纤装置与方法,该装置包括加热型铠装测温光缆和分布式光纤温度传感系统,加热型铠装测温光缆由下向上呈螺旋状围绕于降压井侧壁外,顶端露出于地表并与分布式光纤温度传感系统相连。与现有技术相比,本发明能够在基坑降水前利用光纤测温技术方便快速地评价各降压井成井过程中粘土球封孔质量情况,如果粘土球封孔存在渗流缺陷可以快速定位缺陷位置,指导降压井承压水渗漏处置工作。
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公开(公告)号:CN111473734B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202010356020.8
申请日:2020-04-29
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种小净距隧道中夹岩稳定性监测系统及其方法,其中,该监测方法具体为:球形摄像机拍摄隧道初始全局图像;微波雷达对隧道初始全局图像进行标定,以布设八个虚拟监测点;激光测距仪测量八个监测点的初始定位距离;微波雷达跟踪八个监测点的位置数据;根据八个监测点位置数据的变化,激光测距仪对应跟随监测点发生角度转动,以分别测量八个监测点的实时定位距离;根据激光测距仪转动角度以及八个监测点的初始定位距离和实时定位距离,由计算机计算八个监测点的位移数据,基于中夹岩稳定性判据,判断得到中夹岩稳定性结果。与现有技术相比,本发明通过构建监测体系,形成远程监测系统及方法,能够准确、全面整体地监测隧道结构变形。
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公开(公告)号:CN109944263B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201910222817.6
申请日:2019-03-22
Applicant: 同济大学
IPC: E02D19/10
Abstract: 本发明涉及一种双真空疏干降水系统及方法,该降水系统包括抽水井、分布于抽水井周围降水区域的多个径向真空预压井以及覆盖于降水区域土体上的第一密封膜;径向真空预压井包括预压井管、分布于预压井管上的多个圆孔,包覆于预压井管侧面和底部的第二密封膜以及分别填充于预压井管侧面外和下方的滤料和填充细石;滤料连接有真空泵。与现有技术相比,本发明能够在潜水区、采用井管降水或单独采用井内抽真空的真空疏干井难以满足施工要求时,加速排除土中水分,避免抽水过程中出现断流的情况,使地下水位降至施工要求以下,弥补已有方法不足,能够为工程地质、岩土工程、基坑工程领域提供一种新的降水方法思路。
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公开(公告)号:CN110130374B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201910328887.X
申请日:2019-04-23
Applicant: 同济大学
IPC: E02D19/10
Abstract: 本发明涉及一种用于基坑疏干‑降压的对孔转帘混合井及工作方法和应用,该混合井包括排水井、扭转联动单元、和充气加压组件,其中:排水井在土体含水层的位置处设有滤水管,滤水管具有透水孔;扭转联动单元由扭转组件和隔水帘组成,隔水帘呈筒状,内部设有多个可充气气囊,侧壁上开设有调节孔,隔水帘可在扭转组件的作用下在滤水管内转动,使调节孔与透水孔重合或错开,从而将透水孔关闭或打开;充气加压组件用于向可充气气囊内充气。与现有技术相比,本发明用于基坑降水工程,能够自由控制疏干‑降压排水井内的地下含水层进行排水,使降水井可以一次开挖至基坑设计深度以下,从而可以减少井点布置,缩短降水工期,节省工程费用。
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公开(公告)号:CN110055988A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910252910.1
申请日:2019-03-29
Applicant: 同济大学
IPC: E02D19/10
Abstract: 本发明涉及一种用于基坑疏干-降压的内帘式混合井及工作方法和应用,该混合井包括排水井、升降隔水组件和充气加压组件,其中:排水井在土体含水层的位置处设有滤水管,滤水管的管壁上设有透水孔;升降隔水组件具有可在排水井内升降的隔水帘,隔水帘与排水井内壁之间隔有空隙;充气加压组件由包围于隔水帘外表面的充气膜以及用于为充气膜充气的充气机构组成。与现有技术相比,本发明用于基坑降水工程,能够自由控制疏干-降压排水井内不同深度处的地下含水层进行排水,使降水井可以一次开挖至基坑设计深度以下,从而可以减少井点布置,缩短降水工期,节省工程费用。
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公开(公告)号:CN107843203A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201710955819.7
申请日:2017-10-13
Applicant: 同济大学
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明提供一种基于分布式光纤传感器的基坑工程立体化监测网络的实现方法,涉及光纤传感器于围护支撑结构上的布设方案、围护支撑结构整体的变形受力分析、生成应变分布云图,依托于光纤的光波分子与入射光散射形成的后向布里渊散射光的频率变化对应变、温度敏感特性与BOTDA传感优势,得益于光纤传感器的精确、稳定、实时的监测优点,可通过将构件上的光纤布置成立体化的监测网络,进而对基坑工程内的围护支撑构件等进行全面立体的变形、受力监控,实时的监控数据导入surfer生成结构的应变分布云图,是可视化立体化的监控量测方法。
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公开(公告)号:CN110055988B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201910252910.1
申请日:2019-03-29
Applicant: 同济大学
IPC: E02D19/10
Abstract: 本发明涉及一种用于基坑疏干‑降压的内帘式混合井及工作方法和应用,该混合井包括排水井、升降隔水组件和充气加压组件,其中:排水井在土体含水层的位置处设有滤水管,滤水管的管壁上设有透水孔;升降隔水组件具有可在排水井内升降的隔水帘,隔水帘与排水井内壁之间隔有空隙;充气加压组件由包围于隔水帘外表面的充气膜以及用于为充气膜充气的充气机构组成。与现有技术相比,本发明用于基坑降水工程,能够自由控制疏干‑降压排水井内不同深度处的地下含水层进行排水,使降水井可以一次开挖至基坑设计深度以下,从而可以减少井点布置,缩短降水工期,节省工程费用。
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公开(公告)号:CN111473734A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010356020.8
申请日:2020-04-29
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种小净距隧道中夹岩稳定性监测系统及其方法,其中,该监测方法具体为:球形摄像机拍摄隧道初始全局图像;微波雷达对隧道初始全局图像进行标定,以布设八个虚拟监测点;激光测距仪测量八个监测点的初始定位距离;微波雷达跟踪八个监测点的位置数据;根据八个监测点位置数据的变化,激光测距仪对应跟随监测点发生角度转动,以分别测量八个监测点的实时定位距离;根据激光测距仪转动角度以及八个监测点的初始定位距离和实时定位距离,由计算机计算八个监测点的位移数据,基于中夹岩稳定性判据,判断得到中夹岩稳定性结果。与现有技术相比,本发明通过构建监测体系,形成远程监测系统及方法,能够准确、全面整体地监测隧道结构变形。
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公开(公告)号:CN110130377A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910384669.8
申请日:2019-05-09
Applicant: 同济大学
IPC: E02D19/10
Abstract: 本发明涉及一种用于基坑疏干-降压的内旋双板隔水式共用混合井及应用,该混合井包括排水井、隔水组件和充气加压组件,其中:排水井在土体含水层的位置处设有滤水管,滤水管的管壁上设有透水孔,且滤水管的内侧壁上设有内螺纹;隔水组件由扭转联动机构、隔水挡板和隔水气囊组成,隔水挡板具有与滤水管的内螺纹相匹配的外螺纹,扭转联动机构用于带动隔水挡板与滤水管通过螺纹连接,隔水气囊位于隔水挡板的下方;充气加压组件用于向隔水气囊内充气。与现有技术相比,本发明用于基坑降水工程,能够自由控制疏干-降压排水井内的地下含水层进行排水,使降水井可以一次开挖至基坑设计深度以下,从而可以减少井点布置,缩短降水工期,节省工程费用。
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公开(公告)号:CN110130374A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910328887.X
申请日:2019-04-23
Applicant: 同济大学
IPC: E02D19/10
Abstract: 本发明涉及一种用于基坑疏干-降压的对孔转帘混合井及工作方法和应用,该混合井包括排水井、扭转联动单元、和充气加压组件,其中:排水井在土体含水层的位置处设有滤水管,滤水管具有透水孔;扭转联动单元由扭转组件和隔水帘组成,隔水帘呈筒状,内部设有多个可充气气囊,侧壁上开设有调节孔,隔水帘可在扭转组件的作用下在滤水管内转动,使调节孔与透水孔重合或错开,从而将透水孔关闭或打开;充气加压组件用于向可充气气囊内充气。与现有技术相比,本发明用于基坑降水工程,能够自由控制疏干-降压排水井内的地下含水层进行排水,使降水井可以一次开挖至基坑设计深度以下,从而可以减少井点布置,缩短降水工期,节省工程费用。
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