人工冻土与混凝土界面剪切试验装置

    公开(公告)号:CN117871281A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311819596.3

    申请日:2023-12-27

    IPC分类号: G01N3/18 G01N3/24 G01N3/02

    摘要: 本发明公开人工冻土与混凝土界面剪切试验装置,包括横向力施加机构、剪切力施加机构、土箱和混凝土板,所述土箱的第一端为敞开结构,所述土箱的第一端上安装有橡胶缓冲环,所述混凝土板的一侧与所述橡胶缓冲环贴合,所述横向力施加机构位于在混凝土板的另一侧,所述横向力施加机构上安装有滑动组件,所述横向力施加机构通过所述滑动组件抵顶所述混凝土板压紧橡胶缓冲环。本发明,通过在土箱内插入冻结管,能够仅针对土体进行冻结,而不是对整个装置进行降温冷冻,混凝土板处于室温状态下,可以模拟实际施工中管片的散热作用,从而能够模拟实际施工中界面的温度场分布,以提高试验的准确度。

    一种用于深冷冻结孔口管及机械密封施工方法

    公开(公告)号:CN117684991A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311738612.6

    申请日:2023-12-18

    IPC分类号: E21D9/00

    摘要: 本发明公开一种用于深冷冻结孔口管,包括孔口管、冻结管和水泥浆层,所述孔口管的第一端插入隧道管片内并与隧道管片固定连接,所述冻结管的第一端穿过所述孔口管并插入地层内,所述孔口管和所述冻结管之间注入有水泥浆层,所述孔口管的第二端端部上同轴设置有变径管,所述变径管内安装有止水钢环和O型密封圈,所述止水钢环和所述O型密封圈均套在冻结管上,所述止水钢环的一侧与孔口管的第二端端部贴合,且所述水泥浆层与所述止水钢环相接触。本发明,通过设置压紧组件压紧O型密封圈,起到密封孔口管和冻结管之间间隙的作用,可以有效实现深冷冻结304不锈钢冻结管与低碳钢孔口装置之间的机械密封连接,减小现场焊接工作量。

    一种冻结法施工中可控分段泄压装置和泄压方法

    公开(公告)号:CN116556961A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310324154.5

    申请日:2023-03-29

    IPC分类号: E21D9/00 E21F17/00 E21F17/18

    摘要: 本发明公开了一种冻结法施工中可控分段泄压装置,包括组合泄压管、钻头和操作扳手;单节所述组合泄压管包括设置在外部的泄压花管和紧密贴合在所述泄压花管内壁的内管,所述内管可在所述泄压花管内转动;所述泄压花管的周壁上间隔设置有若干外泄泥孔,所述内管的周壁上设置有与所述外泄泥孔一一对应的内泄泥孔,所述内管的内壁固定设置有内扳动板;本发明的装置结构精妙、功能实用、操作简便;本发明的泄压方法可根据地表隆起的监测量,在监测量大于预警值的地表对应的地层位置,通过操作扳手转动泄泥孔中对应位置的组合泄压管的内筒来开启泄泥孔道,可实现对多个深度/钻进深度的地层进行泄压,实现对土层的可控的精准分段泄压。

    一种精准泄压降低冻胀的施工方法

    公开(公告)号:CN115419046A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202210974357.4

    申请日:2022-08-15

    IPC分类号: E02D3/115 E21B7/00 E21B17/00

    摘要: 本发明公开了一种精准泄压降低冻胀的施工方法,包括以下步骤:步骤一:套管钻进至冻胀敏感结构下方地层,套管头端钻至需泄压的取土区域;步骤二:在套管中钻入泄压钻杆,泄压钻杆钻至取土区域;步骤三:向泄压钻杆中注入高压保水泥浆,高压冲孔,在取土区域形成孔洞;本发明实现了冻结壁冻胀敏感结构的冻胀抬升精准控制,通过对套管和泄压钻杆位置的精准控制,实现仅在冻胀敏感结构下方地层定点冲击土体形成泄压孔洞,通过监控敏感结构上部的沉降来进行泄压孔洞大小和泄压终点的控制,实现精准泄压,精准的减小冻胀量,达到安全冻结的目的。

    一种抗裂型冻结井壁混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN112919867B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202110312151.0

    申请日:2021-03-24

    IPC分类号: C04B28/04

    摘要: 本发明公开一种抗裂型冻结井壁混凝土及其制备方法,为C70抗裂型混凝土,包括水泥、细骨料、粗骨料、粉煤灰、外加剂、膨胀剂、纤维和水。在现有的冻结井筒内壁配合比基础上,增加膨胀剂、纤维等,通过配合比实验确定了膨胀剂、纤维的量与具体制备方法。抗裂型冻结井壁混凝土相比基准组早期预压应力高36.6%,第二零应力时间延长15%,开裂温降增加20.7%,拉应力增加速率降低90%,开裂应力提高10%。具有较强的收缩补偿和抗早期温度裂缝效果。