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公开(公告)号:CN111287763A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010103417.6
申请日:2020-02-20
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种防止地铁盾构隧道长期沉降的控制方法,在盾构隧道内施工,在管片底部通过中掘工法将外套管与外套管内部的螺旋钻杆的相对旋转进行钻孔,在一个动力头带动螺旋钻杆进行螺旋钻进的同时,另一个动力头带动外套管下沉,与螺旋钻杆同步跟进下行,在盾构隧道内部利用液压顶进工作站或顶压式沉桩或抱压式沉桩设备将外套管一节一节顶入管片下方土体中,通过外套筒内部的螺旋钻杆的回转钻进将压桩范围内的土体源源不断的排到盾构隧道中来,从而实现外套管和螺旋钻杆的同步下沉。有益效果:将运营期地铁隧道的荷载通过形成的桩体传递到承载力较高的土层,从而减少和防止运营地铁隧道的长期沉降。施工操作简便、设备少、施工成本低。
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公开(公告)号:CN107564597B
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201710734943.0
申请日:2017-08-24
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种高放废物地质处置缓冲材料及其处理方法,缓冲材料包括有土、水泥、水和纤维,其中按重量比水泥掺入量为土重量的20%,水灰比为0.45,按重量比纤维含量为土、水泥和水加起来总重量的1‑2%。施工工艺为:准备工作→开挖深部地下处置坑→纤维水泥土的拌制→回填第一部分纤维水泥土→设置U型冻结管→回填第二部分纤维水泥土→放置高放废物罐→回填第三部分纤维水泥土→实施液氮冻结→高放废物处置完毕;本发明的有益效果:本发明的导热性、可塑性和长期稳定性都优于目前采用的膨润土缓冲材料,能够有效保证处置高放废物的安全。
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公开(公告)号:CN109184755A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811371931.7
申请日:2018-11-16
Applicant: 海南大学
IPC: E21D11/38
CPC classification number: E21D11/38
Abstract: 本发明公开了一种盾尾渗漏止水管片及其施工方法,盾尾渗漏止水管片在整环止水管片的外侧弧面上裹设有氯丁海绵橡胶带,其方法为:步骤一、准备工作;步骤二、三元乙丙橡胶弹性密封垫的粘贴;步骤三、丁腈软木橡胶传力衬垫的粘贴;步骤四、氯丁海绵橡胶带的粘贴;步骤五、自粘性橡胶薄板的粘贴;步骤六、安全措施;步骤七、其他注意事项及文明施工措施;有益效果:本发明提供的盾尾渗漏止水管片及其施工方法,无需进行盾尾周围土体加固以及盾尾刷的更换,节约了工期和造价,在不影响掘进施工的情况下,顺利有效的解决了盾尾渗漏问题,高效安全。
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公开(公告)号:CN107514266A
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201710793755.5
申请日:2017-09-06
Applicant: 海南大学
CPC classification number: E21D9/14 , E21D11/10 , E21D20/00 , E21D20/003 , E21D20/021
Abstract: 本发明公开了一种盾构进出洞锚杆加固土体施工方法,包括以下步骤:1)测量放线;2)开挖梁体雏形,按照放样轴线开挖,挖槽时转角处挖直,竖向面必须保持垂直;3)锚杆钻孔;4)锚杆杆体的制作与安放;5)锚固段注浆;6)框架制作,7)混凝土浇筑及养护。本发明用锚杆代替传统地下连续墙,可以在地面上直接施工,操作简便,极大地降低了工程成本,方便性与经济性是该方法优于其它加固方式的主要特点。使洞门土体直接暴露出来,刀盘可以直接切削土体,使之适用于TBM、盾构等机械化施工而不会损坏刀具,锚杆两侧以倾斜方式打入,控制了洞口两侧的水平位移,洞口上方以垂直打入为主,控制了洞口上部土体的水平位移。
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公开(公告)号:CN107059960A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710455260.1
申请日:2017-06-16
Applicant: 海南大学
CPC classification number: E02D33/00 , E02D2600/10 , E02D2600/20 , G01N1/28
Abstract: 本发明公开了一种室内全自动模拟水泥土搅拌桩的试验装置,包括有钻杆、支架、钻头、第一驱动电机、第二驱动电机、注浆系统、控制系统和试验箱,其中钻杆通过支架设在试验箱的上端,钻杆为中空的,钻头装配在钻杆的下端,第一驱动电机和第二驱动电机分别设在钻杆的上部和下部,第一驱动电机驱使钻杆进行升降,第二驱动电机驱使钻杆进行转动,注浆系统通过注浆管与钻杆的内腔相连通,钻头上部的钻杆上设有喷浆口,注浆系统内喷射的浆液通过注浆管和钻杆下部的内腔从喷浆口喷出,控制系统与第一驱动电机、第二驱动电机和注浆系统相连接,有益效果:成桩质量好、均匀性高、经济性好、并且能够智能化控制。
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公开(公告)号:CN111335910B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202010141958.8
申请日:2020-03-04
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种盾构机开仓检修更换刀具的方法,其方法为:第一步、在素混凝土墙施工完成且强度达到要求时,达到要求的强度为10Mpa,盾构机恢复掘进;第二步、停止掘进;第三步、利用前盾与中盾上的预留注浆孔向盾壳外注聚氨酯止水;第四步、开仓前进行条件核查;第五步、安设安全灯具和打开通风口处仓内盖板,引入风管进行通风,开始空气循环;第六步、开仓换刀时,应拆一把换一把,刀盘转动一周,磨损严重刀具应全部更换完毕。有益效果:大大保障了常压开仓换刀时仓内人员、地表建构筑物及管线的安全。
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公开(公告)号:CN106437796B
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201610969035.5
申请日:2016-10-28
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种岩石地层盾构隧道端头加固结构及加固方法,加固结构是在围护结构的前端设置有一排注浆锚杆,通过注浆锚杆进行注浆。加固方法为:第一步、施工工艺流程的制定;第二步、具体施工过程:一、钻孔施工;二、竹筋注浆锚杆的施工;三、破除槽壁的施工;有益效果:可挖除;杆体全段锚固,锚注结合。强度较高、重量轻,安全性好:防静电、耐低温等优点满足地下工程安全生产的要求。经济性:可大大降低施工成本。
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公开(公告)号:CN107859035A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711122707.X
申请日:2017-11-14
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种以多孔颗粒为载体的微生物水泥土搅拌桩制备装置,包括水泥浆液容器,水泥浆液容器内部中心设置菌液及培养液容器,菌液及培养液容器经连接管与微生物载体溶液搅拌装置连通,水泥浆液容器下部设置有两根与其内部相通的注浆管和一根与菌液及培养液容器相通的菌液及培养液管;水泥浆液容器上部设置有水泥搅拌机,水泥搅拌机驱动菌液及培养液管和注浆管内的旋转叶片及末端外部设置的搅拌叶片转动;微生物载体溶液搅拌装置包括筒体,筒体上部设置有端盖,端盖中心设置有一根延伸至筒体内的注水管,注水管末端设置有搅拌刀具,筒体内水平设置有升降隔板,升降隔板经多根穿过端盖的竖杆与提手相连。本发明还公开了利用该装置的制备方法。
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公开(公告)号:CN107326870A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710543696.6
申请日:2017-07-05
Applicant: 海南大学
CPC classification number: E02B3/18 , B01F3/04099 , C09K17/14 , C09K2103/00 , E02D3/12 , E02D2300/0045 , F16L1/024 , F16L1/12
Abstract: 本发明公开了一种南海岛礁吹填钙质砂土地基的处理方法,其方法为:步骤一、施工测量;步骤二、输送管的布设;步骤三、挖泥船吸取海底钙质砂;步骤四、微生物菌液和营养液的制备;步骤五、混合箱中充分曝气搅拌。有益效果:本发明通过在混合箱中加入微生物固化剂,使得微生物与钙质砂在混合箱中充分搅拌混合,然后将混合后的钙质砂吹填到礁盘上,形成处理后的地基。这样,待经过一段时间后,混合后的钙质砂形成的处理后地基强度、变形和稳定性都满足工程建设要求,无需其他多余的地基处理措施。本发明具有施工方便、工程成本低、显著缩短施工工期,对环境无污染等显著特点。
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公开(公告)号:CN106761814A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710069717.5
申请日:2017-02-08
Applicant: 海南大学
CPC classification number: E21D11/003 , E21D9/00 , E21D11/10 , E21D11/18 , E21D20/02 , E21D21/0026 , F16L1/028
Abstract: 本发明公开了一种管幕与竹筋注浆锚杆联合支护结构及方法,支护结构包括有数个管幕钢管和数个水平竹筋注浆锚杆,管幕钢管与水平竹筋注浆锚杆交替布置,管幕钢管与水平竹筋注浆锚杆形成的加筋注浆帷幕一起组合形成大刚度的共同支护受力体系。管幕钢管内填充有水泥混凝土。支护方法为:步骤一、构筑顶管工作井和接收井;步骤二、管幕钢管布设;步骤三、竹筋注浆锚杆施工并注浆;步骤四、在管幕钢管内填充混凝土;步骤五、边开挖边支撑;步骤六、逐段构筑内部结构,最终形成完整的地下结构。有益效果:保证施工及运营安全,可节省工期与成本;大大提高支护结构的刚度,可有效控制地表变形,安全性好。
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