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公开(公告)号:CN114018702B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202111261382.X
申请日:2021-10-28
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明提供一种基于纳米材料改性的钙质砂力学性能测试装置,包括底座、固定架、脱模组件和具有压力检测功能的施压组件,所述底座设有安装槽,所述安装槽内转动连接有用于放置试样的支撑座,所述支撑座与所述安装槽的内部侧壁之间留有环形槽,所述底座连接有位于所述支撑座的周边的用于对试样脱模的脱模组件,所述固定架固定于所述底座上,所述施压组件与所述固定架连接,所述施压组件用于对脱模后的试样施压。本发明通过脱模组件可对三瓣模具分别脱模,提高试样的完整性,有效降低试样在脱模时被破坏,施压组件可对试样进行施压,实现对钙质砂的力学性能进行测试,且便于对试样进行观察。
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公开(公告)号:CN114018702A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111261382.X
申请日:2021-10-28
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明提供一种基于纳米材料改性的钙质砂力学性能测试装置,包括底座、固定架、脱模组件和具有压力检测功能的施压组件,所述底座设有安装槽,所述安装槽内转动连接有用于放置试样的支撑座,所述支撑座与所述安装槽的内部侧壁之间留有环形槽,所述底座连接有位于所述支撑座的周边的用于对试样脱模的脱模组件,所述固定架固定于所述底座上,所述施压组件与所述固定架连接,所述施压组件用于对脱模后的试样施压。本发明通过脱模组件可对三瓣模具分别脱模,提高试样的完整性,有效降低试样在脱模时被破坏,施压组件可对试样进行施压,实现对钙质砂的力学性能进行测试,且便于对试样进行观察。
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公开(公告)号:CN113417295A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110632921.X
申请日:2021-06-07
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明提供一种基坑微生物土重力式围护结构及其施工方法,该微生物土重力式围护结构是由搅拌桩机或高压喷射注浆机采用复合菌液、胶结溶液和固载材料与土体搅拌,固化形成连续搭接的微生物土柱状加固体挡墙;所述固载材料是由质量比为(5~8):(1~3)的秸秆纤维粉末和膨胀珍珠岩粉末混合而成;所述胶结溶液为含有0.05~0.1mol/L磷酸钠缓冲液的胶结溶液,磷酸钠缓冲液的pH值为5.5~6.8;本发明通过采用复合菌液、胶结溶液和固载材料与土体搅拌固化,可有效改善微生物诱导的胶结反应速率,提高固化土体均匀性和耐久性能。
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公开(公告)号:CN112030938A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010912578.X
申请日:2020-09-03
Applicant: 海南大学
IPC: E02D3/115
Abstract: 本发明公开了一种液氮与盐水联合制冷的人工地层冻结系统及方法,冻结系统包括有液氮蒸发器、盐水泵及分配器、输液管路和回液管路,其中液氮蒸发器内设置有盘管,输液管路和回液管路均与液氮蒸发器内的盘管相连通,输液管路的进口端装配在液氮蒸发器的底部,输液管路的出口端插入到冻结管的底部,盐水泵及分配器设置在输液管路上,其方法为:第一步、系统预冷;第二步、制冷冻结;第三步、维护冻结;第四步、安全操作技术措施;第五步、制冷系统设计;第六步、冻结孔钻孔的施工;第七步、冻结的施工;第八步、冻结管的拔除;第九步、冻胀与融沉控制。本发明的有益效果:工期短造价低,不需要压缩机制冷,从而大大节约电能,从而节约成本。
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公开(公告)号:CN113188885B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202110414664.2
申请日:2021-04-17
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明提供一种基于MICP的钙质砂冷冻测试装置,包括测试筒、钙质砂凝结机构、冷却筒、挤压机构以及升降机构,钙质砂凝结机构包括限位筒、测深仪、电控喷头、进料管、移动机构以及主控单元,进料管将钙质砂原料输送到限位筒内,根据试验的需求,向不同的限位筒内添加不等量以及不均匀的水,待微生物对钙质砂进行固化后,撤去限位筒,将试样留在测试筒中,降下冷却筒,为试样提供低温环境,使试样内的水产生结晶,然后通过所设置的挤压机构对多个试样进行加压试验,试样在压力下发生爆裂,飞溅的碎片会打击到冷却筒上的压电陶瓷片,通过不同位置的压电陶瓷片被触发来判断同一时间内的试样的性能,保证测试的准确性。
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公开(公告)号:CN113409670B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202110442536.9
申请日:2021-04-23
Applicant: 海南大学
IPC: G09B25/00
Abstract: 本发明公开了一种模拟深海环境的管线盾构施工装置,包括模拟土箱和高压舱,高压舱底部设有配重块,高压舱内设有竖直的隔离板,隔离板将高压舱分割为若干个相互独立的气腔,气腔的底部设有第一阀门,第一阀门均与第一连接管连通,第一连接管侧壁设有第一止回阀,端部设有第一连接头,海水从第一止回阀进入第一连接管,模拟土箱设有第二连接头,第一连接头与第二连接头可拆卸连接,第一连接头和第二连接头均设有第二阀门,第一阀门与控制系统连接,控制系统控制第一阀门逐个开启,且每次仅连通一个第一阀门。利用高压舱潜入深海装入超高压海水,再将超高压海水灌入在模拟土箱内,可以模拟出超高压的深海环境,为深海盾构施工提供模拟的实验环境。
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公开(公告)号:CN113582571B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110836599.2
申请日:2021-07-23
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明提供一种纳米材料改性水泥钙质砂及其制作方法,由钙质砂、水泥、纳米氧化镁和水制成,所述纳米氧化镁的加入量为钙质砂重量的0.5~2.0%。本发明采用一定量的纳米氧化镁改性水泥钙质砂,制得优质纳米材料改性水泥钙质砂,其抗压强度显著提高,其内摩擦角、粘聚力和峰值应力得到明显提升,提高纳米材料改性水泥钙质砂的剪切性能。另外,在同一性能要求下,通过本发明优化制作方法,能够明显缩短养护时间,缩短工期,提高效率。
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公开(公告)号:CN114134855A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111273355.4
申请日:2021-10-29
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种3D打印南海岛礁防波堤,涉及到防波堤技术领域,包括堤心石,堤心石铺设在岛礁地基上,堤心石的一侧面倾斜设置,堤心石的表面铺设有垫层块石,垫层块石的上表面通过3D打印机打印有一层3D打印混凝土护面。本发明还公开了一种3D打印南海岛礁防波堤的制作方法,包括搅拌前期材料、搅拌减水剂、搅拌纤维和3D打印四个步骤,从而具有良好的装饰作用和降低混凝土收缩开裂风险。本发明通过将3D打印混凝土技术应用于南海岛礁的防波堤建造中,将防波堤的面层打印成多种多样的消波图案和结构,既起到消波的作用,又可以达到一定的艺术美学效果。
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公开(公告)号:CN113979677A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111275549.8
申请日:2021-10-29
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种微生物加固纳米材料混合钙质砂制作方法,涉及到微生物矿化技术领域,包括以下具体步骤:一、准备钙质砂;二、准备纳米材料;三、材料混合;四、制取砂浆;五、微生物加固;六、养护收尾。本发明通过采用MICP改良液对钙质砂进行微生物加固,增强钙质砂的物理力学性质,并提升其工程性能,结合纳米材料能改善原材料力学性能的优点,利用微生物诱导生成碳酸钙可以得到一种胶结钙质砂岩,固化后的钙质砂样单轴抗压强度可达兆帕级,且力学性能能够保持长期稳定,微生物固化作用不产生毒副产物,微生物固化工程所需的成本较使用水泥、沥青等材料更低。
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公开(公告)号:CN113607919A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110865755.8
申请日:2021-07-29
Applicant: 海南大学
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明提供一种冻胀融沉试验装置,包括底板、挖掘机构、冻结管、土样固定及检测机构以及控制机构,土样固定及检测机构包括翻转板、第一液压缸以及冻胀融沉量检测结构,冻胀融沉量检测机构包括受力板、弹簧、推动杆以及压力传感器,将待试验的土样放置到翻转板之间,通过挖掘机构在土样上挖出冻结孔和联络通道,将冻结管插入到冻结孔中后,使翻转板翻转到使冻胀融沉量检测机构朝向土样,然后通过向冻结管中通入低温盐水和高温盐水进行冻胀和融沉的试验,土样发生冻胀和融沉时会产生形变,使受力板受到外力或失去外力,从而推动干对压力传感器的推力发生改变,最终可以将冻胀和融沉过程中的受力变化显示出来,为后续实际施工过程提供理论指导。
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