一种基于MICP的钙质砂冷冻测试装置

    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。

    一种纳米材料改性水泥钙质砂及其制作方法

    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。

    一种3D打印南海岛礁防波堤及其制作方法

    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。

    一种微生物加固纳米材料混合钙质砂制作方法

    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。

    一种用于钙质砂试验的制样装置

    公开(公告)号:CN113607515A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110829569.9

    申请日:2021-07-22

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明提供一种用于钙质砂试验的制样装置,筒形土体、胶结液添加机构、钙质砂筛分机构、上位机,筒形土体内部设置有原料腔,钙质砂颗粒输送机构包括挡板以及输送带,钙质砂筛分机构包括升降板、第一电动推杆、推料板以及第二电动推杆,输送带输送钙质砂颗粒升降板下方时,会穿过通过腔,通过调节升降板的高度,使通过腔的高度发生改变,从而可以将大颗粒的钙质砂进行拦截,防止大颗粒钙质砂进入到原料腔中,通过胶结液添加机构向钙质砂中添加微生物胶结液后,可以进行钙质砂试样的制作,由于将大颗粒钙质砂剔除,可以保证钙质砂试样在后续的力学性能测试时不会产生大偏差,减少试验误差,为钙质砂应用在南海海洋工程中提供理论依据。

    防止垃圾厂渗流的局部加固处理方法

    公开(公告)号:CN110984239B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202010008489.2

    申请日:2020-01-06

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明公开了一种防止垃圾厂渗流的局部加固处理方法,包括,第一步,在垃圾填埋渗流处采用人工制冷术,在渗流处周围布置一定数量的冻结管,将低温冷媒剂送入地层,将周围的土体中的水冻结为冰并与土体胶结在一起,形成冻结帷幕,使用封闭的冻结帷幕阻断渗滤液的渗流;第二步:在冻结帷幕下方使用微生物注浆加固,利用注浆管导入微生物菌液、固定溶液和胶结溶液,并反应产生碳酸钙填充土体颗粒间的孔隙和胶结土体颗粒,形成承载力较高、渗透性小的复合土体。本发明具有性价比高、稳定性强、堵漏见效快、封堵能力强和适应范围广的优点,能有效控制渗滤液的渗流,阻断垃圾渗滤液对地下水环境造成严重污染,可广泛应用于垃圾填埋工程的建设中。

    一种冻结微生物土搅拌桩

    公开(公告)号:CN113235579A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110443523.3

    申请日:2021-04-23

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明提供一种冻结微生物土搅拌桩,通过在地基中就地将软土与减水剂、菌液和胶结溶液强制拌和,使软土硬结成地基土,再实施冻结法,能够有效抑制周围地层冻胀融沉现象,增强微生物土搅拌桩的承载力、抗剪强度、桩身强度和防渗性;本发明通过胶结溶液填充软土缝隙,通过添加含有巴氏芽孢杆菌、栖稻假单胞菌的菌液,修复搅拌桩在冻结时产生的裂缝,提高搅拌桩的承载力;通过添加减水剂提高微生物土搅拌桩的防渗性,减少水分对冻结效果的影响。

    一种基于MICP的钙质砂冷冻测试装置

    公开(公告)号:CN113188885A

    公开(公告)日:2021-07-30

    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。

    一种考虑地下空间开发利用的人工岛结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN109024525A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810899670.X

    申请日:2018-08-09

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明公开了一种考虑地下空间开发利用的人工岛结构及其施工方法,人工岛结构本体的两侧设置有钢圆筒或沉箱,两侧钢圆筒或沉箱内侧之间的空间下部设置有一层或数层沉管,顶层沉管的顶面上填设有回填土,两侧钢圆筒或沉箱的外侧设置有防护结构。施工方法为:步骤一、钢圆筒或沉箱的施工;步骤二、地基的处理;步骤三、碎石垫层的施工;步骤四、人工块体护面施工;步骤五、沉管施工;步骤六、回填土施工;有益效果:对于一些有特殊要求(恒温、恒湿等)的使用空间具有较强的适宜性,彻底解决了常规的人工岛在建造过程中,土石方工程量巨大,需要投入大量人力、物力以及财力的问题。

    一种高分子聚合物掺杂的钙质砂及其制备方法

    公开(公告)号:CN117776583A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311749067.0

    申请日:2023-12-19

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明提出了一种高分子聚合物掺杂的钙质砂及其制备方法,包括取钙质砂采用盐酸溶液进行活化反应,在活化钙质砂粉末中加入聚乙二醇聚合物和无水乙醇,调节pH至9~10,搅拌,干燥后,得所述钙质砂;所述聚乙二醇聚合物由聚甲基丙烯酸甲酯和带有甲基丙烯酸基的聚乙二醇反应而得。本发明提供的聚乙二醇聚合物对钙质砂进行掺杂,得到高分子聚合物掺杂的钙质砂,经过高分子掺杂的钙质砂比未处理的钙质砂相比,其无侧限抗压强度有所提升,经过高分子掺杂的钙质砂的抗剪强度增加,粘聚力为28.8~30.5kPa,其有助于改善土体结构并提升土体强度。

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