一种模拟压实机械‑土接触形式的压实试验装置

    公开(公告)号:CN206157704U

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201621150446.3

    申请日:2016-10-24

    Abstract: 一种模拟压实机械‑土接触形式的压实试验装置,一种模拟压实机械‑土接触形式的压实试验装置,包括配对使用的半圆柱形压实装置和平面形压实装置,其特征在于:所述的半圆柱形压实装置的组成是:半圆柱形压板的平直部分的中心与垂直的落锤导杆一螺纹连接,落锤导杆一上外套有圆筒状的落锤一;所述的平面形压实装置的组成是:长方形压板的上表面中心与垂直的落锤导杆二螺纹连接,落锤导杆二上外套有圆筒状的落锤二;该装置可以在室内进行两种类型的压实机械‑土接触形式的室内模拟压实试验,能更方便、快速的模拟出压实机械的压实过程,以检测出压实机械类型与土体的适用性能,为现场施工选择出更适合的压实机械,使施工效率更高、质量更好。

    一种基于三维激光扫描的碎石颗粒表面粗糙度测量方法

    公开(公告)号:CN113551622B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202110999890.1

    申请日:2021-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于三维激光扫描的碎石颗粒表面粗糙度测量方法,包括以下步骤:S1:利用三维激光扫描仪对碎石颗粒进行扫描,获取碎石颗粒表面的三维点云数据,并对三维点云数据进行预处理,得到碎石点云模型;S2:获取预处理后三维点云数据对应的均值平方根曲率;S3:对碎石点云模型进行平滑处理,得到平滑处理后三维点云数据对应的均值平方根曲率;S4:确定碎石颗粒表面粗糙度。本发明通过三维激光扫描仪获取的表面点云信息为碎石颗粒三维空间位置下的表面情况,采用点云的均值平方根曲率具有非负性,可综合量化颗粒表面微观局部起伏特征,数值敏感度高、量化区间大,能够精确反映碎石表面粗糙程度。

    测定静载下铁路路基土体变形状态荷载阈值的方法

    公开(公告)号:CN104535420B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201410836977.7

    申请日:2014-12-29

    Abstract: 一种测定静载下铁路地基土体变形状态荷载阈值的方法,其操作步骤为:在刚性边壁构成的模型箱内构筑填土模型,通过圆形刚性加载板对填土模型按极限承载力的不同比例系数λi分级施加静载;通过位移传感器测量并计算加载过程中不同时刻t土体的塑性变形速率vi(t),并取其有效数据点,按负幂函数v(t)=At‑α拟合;得到荷载比例系数λi对应的幂指数αi值,并对其按三次多项式拟合得到α~λ曲线,以α~λ曲线的两个曲率极大值点的λΙ和λII对应的荷载pΙ=λΙσf和pII=λIIσf作为土体变形状态的荷载阈值。pΙ和pII能分别为高速铁路无砟/有砟轨道路基设计与优化、变形状态评价与整治原则提供试验依据。该方法具有试验时间较短、判别准则明确的特点,得到的荷载阈值更准确、可靠。

    一种既有铁路路基的路肩加宽方法

    公开(公告)号:CN105926391A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610410081.1

    申请日:2016-06-12

    CPC classification number: E01C3/00 E01C3/04

    Abstract: 一种既有铁路路基的路肩加宽方法,其步骤为:A、在铁路路基的路肩及路肩外的路基边坡上,沿线路纵向等间距开挖用于放置单元“┥”形构件的横向肋板的横槽;横槽的内端位于路肩与道床的交界处;所述横向肋板的长度等于加宽后的新路肩的宽度;B、在路基边坡上沿线路纵向切坡,形成用于放置单元“┥”形构件的纵向面板的边坡平台;C、将所述的单元“┥”形构件的横向肋板置于横槽内,其纵向面板即置于边坡平台上;D、在所述的纵向面板的内侧和横向肋板的两侧,分层回填土体并夯实,直至土体与路肩齐平,形成加宽后的新路肩。用该方法加宽路肩,路基土体稳定性高,对土体的扰动小,圬工数量小,施工工期短、成本低。

    用于原状砂类土直剪试验的剪切盒组

    公开(公告)号:CN104792608A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510142617.1

    申请日:2015-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种用于原状砂类土直剪试验的剪切盒组,从下至上包括储水盒、下剪切盒、下透水板、下滤纸、上剪切盒、上滤纸、上透水板和传压板,所述下剪切盒的侧壁底部开有排水洞,其特点是:所述下剪切盒内设置有底板,底板位于下透水板下方;下剪切盒的内壁紧贴组合式环刀的下部,上剪切盒的内壁紧贴组合式环刀的上部;所述组合式环刀的下部和上部刀壁厚度相同,通过嵌于刀壁内的固定销连接;且组合式环刀的下部和上部的连接处与下剪切盒和上剪切盒的交界处齐平;所述上剪切盒内的上透水板的外径与组合式环刀的内径相等。采用该剪切盒组进行砂类土土样制备及剪切试验,不破坏砂类土的原状性质,操作方便,匹配性好,试验结果较准确。

    一种基于砂箱模型实验确定加筋土挡墙布筋方式的方法

    公开(公告)号:CN103628501A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310616692.8

    申请日:2013-11-27

    Abstract: 一种基于砂箱模型实验确定加筋土挡墙布筋方式的方法,通过建立简单界面模型的砂箱模型,以朗肯土压力理论以及加筋土挡墙作用机理,算出墙面板初始布筋参数,并以此制成带拉筋的墙面板;再进行土压力模型加载实验,并逐步减少拉筋布置层数,重新计算布筋参数,重复进行土压力模型加载实验,得出优化的拉筋层数,各层的横向间距,各层的竖向位置;再逐步减少拉筋的长度,重复进行土压力加载实验,得出优化的拉筋长度。它将理论计算方法和土压力模型实验有效结合,更简单、快捷、可靠地得出加筋土挡墙的最优拉筋布置方式,既能使加筋土挡墙稳定、有效发挥支护作用,又使加筋总层数最少,拉筋长度最短,筋材用量少,结构经济。

    一种用于硬土介质中的土压力传感器标定方法

    公开(公告)号:CN102721507B

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201210236530.7

    申请日:2012-07-10

    Abstract: 一种用于硬土介质中的土压力传感器标定方法。该方法针对模量普遍偏小的双膜平动式土压力传感器,用于高速铁路路基土工结构的级配碎石等高模量硬土介质中的土压力测试时,因匹配误差对土介质变形模量变化比较敏感,致使土压力传感器在硬土介质中的标定曲线呈现出显著非线性特征的情况,采用非线性函数进行拟合,更真实地反映了测试值受荷载变化的影响,可明显提高低模量土压力传感器用于高模量土介质中土压力测试的准确性。

    一种用于自由场应力测试的土压力传感器标定方法

    公开(公告)号:CN102589800B

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201210006784.X

    申请日:2012-01-11

    Abstract: 一种用于自由场应力测试的土压力传感器标定方法,该方法从构造与土压力传感器使用环境一致的土介质应力状态出发,考虑了土压力传感器自身几何尺寸、与土介质的相互作用以及环圈仪标定试验设备边界等因素的影响,基于环圈仪侧壁和加载板等边界条件与土压力传感器本身引起的土介质应力场改变范围互不叠加原则确定环圈仪直径和高度等关键参数,在此基础之上制备环圈仪进行标定试验,实现了土压力传感器在土介质中精确标定的同时兼顾了试验的工作效率。

    一种超粒径粗颗粒土最大干密度的测定方法

    公开(公告)号:CN102183436B

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201110038351.8

    申请日:2011-02-15

    Abstract: 本发明公开了一种超粒径粗颗粒土最大干密度的测定方法。首先对试样进行颗粒粒径分组,然后按质量加权平均法分别计算超粒径和非超粒径颗粒组群的代表粒径;根据建立的两种粒径球体堆积的平面分析模型,并引入空间修正系数,确定超粒径颗粒和非超粒径颗粒之间的间隙体积与超粒径颗粒实体体积的比值,即超粒径颗粒孔隙比;结合超粒径颗粒的毛体积密度、超粒径颗粒的质量百分数以及剔除超粒径颗粒后试样的最大干密度,从而得到超粒径粗颗粒土的最大干密度。该方法原理明确、操作简便,测出的最大干密度更为准确,可为工程建设提供更加可靠的数据依据。

    一种粗颗粒土填料土体结构类型的测定方法

    公开(公告)号:CN102393347A

    公开(公告)日:2012-03-28

    申请号:CN201110214119.5

    申请日:2011-07-28

    Abstract: 一种粗颗粒土填料土体结构类型的测定方法,旨在准确测定粗颗粒土的土体结构类型。该方法通过小到大依次逐渐剔除试样中的颗粒,并比较剩余颗粒在压实后原试样中的密度与相应的剩余粒径范围颗粒的最大干密度的大小,首先得到土体中相互紧密接触形成受力骨架的颗粒的粒径范围。若土体中整个粒径范围颗粒都是受力骨架颗粒,则土体就是悬浮密实结构;若土体中一部分颗粒相互紧密接触形成受力骨架,其余部分颗粒填充到受力骨架颗粒的间隙中,土体就是骨架结构,其中若起填充作用的颗粒在受力骨架颗粒的间隙中的密度等于其最大干密度,土体就是骨架密实结构,反之,若起填充作用的颗粒在受力骨架颗粒的间隙中的密度小于其最大干密度,土体就是骨架孔隙结构。

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