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公开(公告)号:CN110644528A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910917077.8
申请日:2019-09-26
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明涉及挡土墙内部结构设计技术领域,提供一种降雨入渗条件下加筋土挡土墙筋带长度的确定方法,首先搜集当地气象水文资料、加筋土筋材、墙面板等常用材料和规格;选择合适的加筋土填料并测试获得相应的基本物理力学和水理性质指标参数;进行填料的非饱和性质实验,确定出降雨入渗条件下非饱和填料吸应力方程;依据墙面板规格初选加筋的布置形式,并依据非饱和理论计算作用于筋带上的土压力和摩擦力;利用摩擦原理确定筋带的有效长度,最终确定出合理的筋带长度。本发明基于实际降雨入渗工况和非饱和土压力理论进行加筋土筋带长度设计,考虑了加筋土挡土墙实际受力特征,设计结果可靠,能够满足加筋土挡土墙安全经济的设计要求。
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公开(公告)号:CN112666010A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011559385.7
申请日:2020-12-25
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明涉及了一种基坑降水条件下粉细砂土非饱和强度参数的确定方法。首先,岩土工程勘察获取基坑的地下水水位、原状土样和相应的取样位置,然后,采用离心法快速获得脱水条件下原状土样的土水特征曲线,再进行法向荷载分别为原状土样各自所受有效自重应力条件下的常规直剪试验,获取相应的抗剪强度值,之后,利用烘干法测定地下水位之上原状土样常规直剪试验后的体积含水量,依据土水特征曲线获得对应的基质吸力值,最后,计算获得基坑降水条件下粉细砂土非饱和强度参数。本发明公开的方法具有快速和准确获取基坑降水条件下粉细砂土非饱和真实强度参数的优点,可用于基坑支护的优化设计工作。
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公开(公告)号:CN110644528B
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN201910917077.8
申请日:2019-09-26
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明涉及挡土墙内部结构设计技术领域,提供一种降雨入渗条件下加筋土挡土墙筋带长度的确定方法,首先搜集当地气象水文资料、加筋土筋材、墙面板等常用材料和规格;选择合适的加筋土填料并测试获得相应的基本物理力学和水理性质指标参数;进行填料的非饱和性质实验,确定出降雨入渗条件下非饱和填料吸应力方程;依据墙面板规格初选加筋的布置形式,并依据非饱和理论计算作用于筋带上的土压力和摩擦力;利用摩擦原理确定筋带的有效长度,最终确定出合理的筋带长度。本发明基于实际降雨入渗工况和非饱和土压力理论进行加筋土筋带长度设计,考虑了加筋土挡土墙实际受力特征,设计结果可靠,能够满足加筋土挡土墙安全经济的设计要求。
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公开(公告)号:CN110567429B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN201910911030.0
申请日:2019-09-25
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 一种侧限应力条件下地基土体实际泊松比测量装置及方法,装置的反力架固装在底座上,载荷施加油缸竖直吊装在反力架顶部,土体试样侧限盒插装在底座的侧限盒插槽内且位于载荷施加油缸正下方,若干微型土压力计沿周向均布安装在土体试样侧限盒内表面,土体试样上表面依次布设垫片、传力垫块及压力传感器。方法为:获取地基土体,在土体试样侧限盒中制备土体试样;将土体试样侧限盒插装到底座上表面,完成试样安装;计算需要载荷施加油缸施加的载荷力;布设垫片、传力垫块及压力传感器;按照载荷力计算值并通过载荷施加油缸对土体试样施加载荷力;获取稳定后的侧向土压力数值并求取平均值;计算侧限应力条件下地基土体实际泊松比。
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公开(公告)号:CN109837911A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201910202933.1
申请日:2019-03-18
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明涉及岩土工程支护技术领域,提供一种利用双液注浆进行基坑支护设计的方法,首先对基坑进行岩土工程勘察,获取工程地质条件,对代表性地段进行双液注浆试验,确定注浆参数;然后对复合墙体进行取样测试,确定复合墙体及注浆体的基本物理力学指标;接着初步确定注浆体的布置形式、复合墙体的宽度与深度,并确定验算剖面与危险截面;再对复合墙体进行抗滑移稳定性、抗倾覆稳定性、整体稳定性、墙身强度的验算,并根据基坑支护的实际情况,进行基坑的其他验算;最后进行开挖面防护、支护施工图、组织管理的设计,从而完成基坑支护设计。本发明操作简便、设计结果可靠、灵活性高,能够在保证基坑安全的前提下,降低施工复杂性及工程造价。
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公开(公告)号:CN119715183A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411840077.X
申请日:2024-12-13
Applicant: 中冶沈勘工程技术有限公司 , 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明属于直剪试验技术领域,特别提供了一种细颗粒尾矿的孔内原位直剪试验装置及其使用方法。其中,一种细颗粒尾矿的孔内原位直剪试验装置,包括配重支撑、扭转装置箱、内框体导架、环形切土液压箱、外框体、内框体、内框体剪切板和外框体剪切板,外框体为圆柱形筒体。一种细颗粒尾矿的孔内原位直剪试验装置的使用方法,包括:地面上部署第一油泵、第二油泵和电源,拼装原位直剪试验装置,安装配重;原位直剪试验装置下入勘察钻孔内;启动第一油泵;启动第二油泵;启动电源。本方案在尾砂取样深度处通过配重和液压给尾砂土样施加竖向应力和土样剪切的法向应力,客观获取细颗粒尾矿黏聚力、内摩擦角的强度参数。
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公开(公告)号:CN112666010B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202011559385.7
申请日:2020-12-25
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 本发明涉及了一种基坑降水条件下粉细砂土非饱和强度参数的确定方法。首先,岩土工程勘察获取基坑的地下水水位、原状土样和相应的取样位置,然后,采用离心法快速获得脱水条件下原状土样的土水特征曲线,再进行法向荷载分别为原状土样各自所受有效自重应力条件下的常规直剪试验,获取相应的抗剪强度值,之后,利用烘干法测定地下水位之上原状土样常规直剪试验后的体积含水量,依据土水特征曲线获得对应的基质吸力值,最后,计算获得基坑降水条件下粉细砂土非饱和强度参数。本发明公开的方法具有快速和准确获取基坑降水条件下粉细砂土非饱和真实强度参数的优点,可用于基坑支护的优化设计工作。
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公开(公告)号:CN109837911B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201910202933.1
申请日:2019-03-18
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: E02D17/04 , G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及岩土工程支护技术领域,提供一种利用双液注浆进行基坑支护设计的方法,首先对基坑进行岩土工程勘察,获取工程地质条件,对代表性地段进行双液注浆试验,确定注浆参数;然后对复合墙体进行取样测试,确定复合墙体及注浆体的基本物理力学指标;接着初步确定注浆体的布置形式、复合墙体的宽度与深度,并确定验算剖面与危险截面;再对复合墙体进行抗滑移稳定性、抗倾覆稳定性、整体稳定性、墙身强度的验算,并根据基坑支护的实际情况,进行基坑的其他验算;最后进行开挖面防护、支护施工图、组织管理的设计,从而完成基坑支护设计。本发明操作简便、设计结果可靠、灵活性高,能够在保证基坑安全的前提下,降低施工复杂性及工程造价。
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公开(公告)号:CN110567429A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910911030.0
申请日:2019-09-25
Applicant: 辽宁工程技术大学
Abstract: 一种侧限应力条件下地基土体实际泊松比测量装置及方法,装置的反力架固装在底座上,载荷施加油缸竖直吊装在反力架顶部,土体试样侧限盒插装在底座的侧限盒插槽内且位于载荷施加油缸正下方,若干微型土压力计沿周向均布安装在土体试样侧限盒内表面,土体试样上表面依次布设垫片、传力垫块及压力传感器。方法为:获取地基土体,在土体试样侧限盒中制备土体试样;将土体试样侧限盒插装到底座上表面,完成试样安装;计算需要载荷施加油缸施加的载荷力;布设垫片、传力垫块及压力传感器;按照载荷力计算值并通过载荷施加油缸对土体试样施加载荷力;获取稳定后的侧向土压力数值并求取平均值;计算侧限应力条件下地基土体实际泊松比。
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公开(公告)号:CN110434161A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910809983.6
申请日:2019-08-29
Applicant: 辽宁工程技术大学
IPC: B09C1/00 , B09C1/06 , B09C1/08 , B09C1/10 , C09K17/40 , B01J23/889 , B01J31/38 , B01J21/18 , B01J21/16 , B01J37/02 , B01J37/08
Abstract: 本发明属于有机污染物土壤污染修复技术领域,公开了一种有机污染物土壤污染修复方法,将有机污染物土壤修复剂均匀洒入有机污染土壤表面,然后进行深耕混合;将混合后的土壤置于红外辐射环境中,辐射红外线穿透到土壤中,加热土壤以吹脱土壤吸附的有机物,产生高温的VOC气体;将高温VOC气体转入填充有颗粒状或蜂窝状的第一催化剂的反应器,除去部分VOC气体;在第二催化剂的作用下,生成水溶性较好的有机酸类物质并溶解于催化吸收塔的吸收液中。本发明充分利用燃气预热,无需辅助加热和预热;吹脱气体和催化燃烧释放的热量可提高后续吸收液温度,加快催化分解有机物速度,也不会产生二噁英等二次污染物,最终达到土壤修复。
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