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公开(公告)号:CN107131979B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN201710451217.8
申请日:2017-06-15
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: G01L1/00
Abstract: 本发明提供了一种分级式高精度大量程压力检测装置,其包括一端设有固定部的装置主体,相对于固定部,设置于装置主体的另一端的测力机构,以及位于最内侧的测力环内,并固定于装置主体上的位移检测机构,测力机构具有一侧固连于装置主体上、并嵌套于一起的多个测力环,相对于与装置主体固连的一侧,在各测力环的另一侧分别固定有测力头,且相邻的各测力头间间隔布置,位移检测机构的检测端贯穿位于内侧的各测力环上的测力头,而与最外侧的测力环上的测力头抵接相连,以可形成对各测力环向装置主体一侧的压入位移的检测。本发明的分级式高精度大量程压力检测装置可保证对小压力的测量精度,又可满足对大压力的测量需求,而有着很好的实用性。
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公开(公告)号:CN108221907B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201810067875.1
申请日:2018-01-24
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供一种标定静力触探探头锥尖阻力的装置,包括反力板、荷载测量系统、基座、弹簧、锥尖放置件及润滑填充物;荷载测量系统安装在反力板上,基座安装在荷载测量系统上,并开设连通基座外部的收容腔体,弹簧第一端安装在收容腔体的底壁上,与第一端相对的第二端连接锥尖放置件的底部,用于支撑锥尖放置件;锥尖放置件部分收容在收容腔体内,并开设有连通锥尖放置件外部的放置腔体,放置腔体包括窄部及与窄部连通的宽部,宽部用于放置静力触探探头的锥头,放置腔体的侧壁上安装有橡胶垫,润滑填充物位于收容腔体内壁与锥尖放置件的外壁之间。本发明能避免组装静力触探仪的过程对测量结果带来的偶然误差,提高静力触探仪锥尖阻力的测量精度。
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公开(公告)号:CN107268609B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201710419713.5
申请日:2017-06-06
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供了一种双层结构减震桩及施工方法,所述一种双层结构减震桩包括由刚性外壁、缓冲内芯和柔性套管组成,所述的刚性外壁处于最外侧,其次是处于中部的柔性套管,最内部是所述的缓冲内芯,所述的刚性外壁的作用为承受上部承载力,满足静力设计要求;所述的缓冲内芯的作用为吸收震动等能量,满足减震(如地震、车辆振动荷载等)要求。本发明具有有益效果是:在桩体内部具有减震吸能特性,有效降低地震对上部结构的影响;所述的缓冲内芯可为渣土泡沫混凝土,绿色、环保。
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公开(公告)号:CN107542077B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201710786943.5
申请日:2017-09-04
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: E02D1/00
Abstract: 本发明提供了一种非中空结构的静力触探探头,其包括端阻力测量系统、侧阻力测量系统和尾部传力系统,依次连接。在实际工程中,静力触探探头很难保持垂直贯入,传统的中空结构的应变筒可能受到弯矩而发生变形,导致测量结果出现偏差。此外,制作应变片所用金属的电工特性受到温度的影响,导致测量结果也会受到温度的影响。为了解决现有技术中的问题,本发明提供了一种非中空结构的静力触探探头,其采用拉压力感应单元作为静力触探探头的传感装置,替代了传统的应变筒上贴应变片的方法,增大了测量范围,而且还降低了由于探头贯入不垂直而产生弯矩的影响,提高了应变片工作的稳定性。
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公开(公告)号:CN107858988A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711097326.0
申请日:2017-11-09
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院 , 中国水利水电科学研究院
IPC: E02B1/00
Abstract: 本发明提供了一种提高土石坝抗渗性能的装置及方法,所述土石坝的防渗体的内部预先埋设有若干竖直设立的通气管,并位于防渗体的上游侧的1/3区域内;所述通气管为双层管,其包括内管和外管,所述外管的底部封闭,所述内管的底部与外管的底部之间留有间隙;所述外管的管壁上设有通孔,所述外管的上端通过阀门与外接气源连接。采用本发明的技术方案,将气体通入通气管,空气通过内外管之间的空隙泵入防渗体内部,并将通气管内原有水沿内管挤出;空气经过外管的通孔通入到土石坝的防渗体内部,促使水面以下区域非饱和化,降低了土质防渗体上游侧的水头,提高土质防渗体上游侧刚度,并提高土石坝整体抗渗性能。
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公开(公告)号:CN103837662A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410021771.9
申请日:2014-01-17
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供一种增/脱湿路径下非饱和土体水力特性参数测量装置,包括基座、试样容器、半透膜、丝网、计重装置、容纳瓶、进水管、出水管,试样容器设有用于容纳待测土体试样的腔室,试样容器顶部设有盖板,试样容器的腔室紧密扣合于基座,基座之上设有丝网、丝网上方铺设有半透膜,基座上设有土体水势测量仪,蠕动泵设置于进水管,进水管与出水管穿设于基座中,进水管与出水管的一端连通于腔室,进水管与出水管的另一端连通于容纳瓶,进水管还设有蠕动泵。本发明通过渗析技术控制土体试样吸力和增/脱湿路径,避免湿润锋影响,缩短测量时间,可以测量湿化路径下非饱和土体的水力特性参数。本发明还提供一种非饱和土体水力特性参数测量方法。
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公开(公告)号:CN103792336A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201410021728.2
申请日:2014-01-17
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明提供一种现场土壤水势测量仪,包括底座、感应套筒、外套筒、压力传感器、所述底座设有腔体及锥底,所述底座的锥底开设有排水孔,所述排水孔连通于腔体,所述压力传感器的一端伸入底座的腔体中并与所述底座紧密连接,所述外套筒套接于所述压力传感器与底座外侧,底座外周围绕所述腔体开设有凹槽,所述底座上还开设有预制透水孔,所述预制透水孔连通所述凹槽与腔体,所述感应套筒套接于所述底座并封盖于该凹槽外侧。本发明的现场土壤水势测量仪在无气水中装配,保证内部腔体无气泡,而且饱和步骤简单,饱和效果好,不易汽化;底座设置锥底,更有利于现场仪器的打设,并能保证与土体接触良好。本发明还公开一种现场土壤水势测量仪使用方法。
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公开(公告)号:CN103364020A
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201310306551.6
申请日:2013-07-19
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: G01D11/26
Abstract: 本发明提供了一种多股管线大内径的传感器密封装置,包括密封装置外套筒、安装设备、内腔密封装置、外腔密封装置和系统外壁,所述内腔密封装置与所述外腔密封装置连接,所述系统外壁夹设于所述内腔密封装置、外腔密封装置之间,所述内腔密封装置位于所述系统外壁的内侧,所述外腔密封装置位于所述系统外壁的外侧,所述内腔密封装置设有内孔,所述安装设备设置在所述内腔密封装置内,所述安装设备连接有导线,所述密封装置外套筒与所述内腔密封装置连接。本发明还提供了一种多股管线大内径的传感器密封装置的组装方法。本发明的有益效果是:具有较好的密封效果,可防止流体从导线处渗入,在任何过程中都可以随时更换传感器。
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公开(公告)号:CN107130568B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN201710547785.8
申请日:2017-07-06
Applicant: 中国水利水电科学研究院 , 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: E02B8/06
Abstract: 本发明提供了一种200米以上超高坝水库放空洞结构及其布置和使用方法,本发明的200米以上超高坝水库放空洞结构包括设置在山体中的导流洞和泄洪洞,在泄洪洞上游侧设有泄洪闸门,在导流洞的上游侧及下游侧分别设有前导流闸门和后导流闸门;还包括设于山体中的连通洞,并在连通洞的开口端设有连通闸门;于前导流闸门的上游侧和下游侧分别设有水压计,在连通闸门处设有承接前导流闸门两侧的压力差信号,而驱使连通闸门启闭的伺服启闭装置。本发明的200米以上超高坝水库放空洞结构可于库底附近位置设置放空洞,而能够在当前闸门技术水平条件下解决200米以上超高坝水库的放空问题。
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公开(公告)号:CN107352884A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710667565.9
申请日:2017-08-07
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: C04B28/02 , C04B111/40
CPC classification number: C04B28/02 , C04B2111/40 , C04B2201/20 , C04B2201/50 , C04B18/16 , C04B24/24 , C04B38/10
Abstract: 本发明公开了一种泡沫混凝土及制备方法,该泡沫混凝土包括:固体介质、形成于固体介质内的气泡和干缩后的缩泡材料,固体介质由骨料、胶凝材料和水养护而得,缩泡材料为高分子树脂,遇水膨胀,干燥或高温情况下,体积缩小至原有尺寸,所述气泡由膨胀后的缩泡材料失水后变成干缩后缩泡材料,体积减小而形成。本发明通过缩泡材料体积收缩产生气泡,克服了传统方法对水灰比、骨料、搅拌时间、湿度、温度和应力等条件的依赖,固体介质部分的强度可增加至常规混凝土水平,所形成的泡沫混凝土强度大幅度提高;采用了本发明提出的新型制备方法,可使用常规混凝土制备设备,解决了泡沫混凝土无法集中生产等缺点。
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