大型冻结试验模型箱及模拟试验平台

    公开(公告)号:CN109239123A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811022841.7

    申请日:2018-09-04

    IPC分类号: G01N25/14

    摘要: 本发明涉及一种大型冻结试验模型箱和大型冻结模拟试验平台,包括:地下水循环系统、地层模拟系统、制冷循环系统和监测系统四部分,地层模拟系统用于模拟不同土层的分布状态,地下水循环系统用于模拟不同的地下水流速,制冷循环系统用于模拟不同工况下地层冻结施工方案,监测系统用于记录冻结过程中各监测量的变化趋势。本发明提供的大型冻结试验模型箱及模拟试验平台,能够最大程度地模拟试验土层内地下水流动,通过自动数据采集和处理,分析温度场扩展及变化规律,研究冻结壁(帷幕)或底板的形成过程,确定厚度控制变量,得到地下水流速与冻结温度场及冻结设计参数之间的关系,优化冻结设计方案,提出应对措施。

    一种实时监测水量变化的恒压冻胀试验补排水装置

    公开(公告)号:CN108548841A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810497196.8

    申请日:2018-05-22

    IPC分类号: G01N25/16

    摘要: 本发明涉及土层冻胀试验补排水装置,具体为一种实时监测水量变化的恒压冻胀试验补排水装置,包括恒压补排水系统和水量变化实时监测系统,其中,恒压补排水系统包括可视化储水槽、恒压系统、给水系统。借助恒压补排水系统能够实现补排水的压力恒定不变,实现恒压冻胀;采用高精度轮辐式压力传感器实时监测水量变化,冻胀试验中水分迁移情况可实时记录,灵敏度高且量测结果精确可靠,可用于绘图;同时该装置可通过丝杆上下移动调节水位;储水桶配有顶盖,减少水分蒸发,受环境因素影响较小,可为冻胀实验提供长期、稳定的水源,更接近实际条件地研究冻胀水分迁移规律。本装置生产成本低,结构简单易安装,操作方法简单易行。

    一种用于4/6/8导洞PBA工法的先行导洞竖直侧壁水平造底盆形冻结止水工法

    公开(公告)号:CN108457307A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810639704.1

    申请日:2018-06-20

    IPC分类号: E02D31/02

    摘要: 本发明涉及一种用于4/6/8导洞PBA工法的先行导洞竖直侧壁水平造底盆形冻结止水工法,主要包含竖井、横通道及先行导洞、竖直冻结管、增挖竖井、增挖横通道、水平冻结管、冻结网络、形成冻结壁等施工步骤,与PBA工法进行有效整合,借助先行导洞,在先行导洞内施工竖直冻结孔,在车站底板下布置水平冻结管,形成盆底结构,如此形成盆形施工区域,能够有效隔绝开挖区域内外的水力联系,达到止水目的。横通道与后期主体结构施工的出土通道合二为一,先行导洞能够作为冻结施工期间的专用检修洞。不影响关键工期,具有地下水零抽取,零污染,零外放,适应性强、施工灵活、绿色无污染等优点。

    一种多功能冻胀、融沉试验装置
    104.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108445192A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810552210.X

    申请日:2018-05-31

    IPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明涉及一种多功能冻胀、融沉试验装置,包括承台,固定在承台上的高强丝杆,可视化有机玻璃筒,反力架,上下控温板,温度传感器,高精度轮辐式压力传感器,位移传感器,保温箱等。所述的有机玻璃筒侧壁开有均匀竖排圆孔,所述的控温板内设置有沟槽,用于进出冷媒和水源,补排水装置与上下控温板的补水口相连,高低温冻融试验机与上下控温板冷媒进出口相连,传感器通过采集仪连接计算机。本发明能够测试砂卵石试样的冻胀位移、冻胀力、融沉位移、导热系数、渗透系数。本试验装置具有多功能,高精度,易操作等优点。

    一种盾构重型撕裂刀对大粒径卵漂石的劈裂破碎方法

    公开(公告)号:CN104060998B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410312741.3

    申请日:2014-07-03

    IPC分类号: E21D9/10

    摘要: 本发明公开了一种盾构重型撕裂刀对大粒径卵漂石的劈裂破碎方法,所述盾构重型撕裂刀对大粒径卵漂石的劈裂破碎方法包括如下步骤:步骤1:在盾构刀盘的面板和辐条上设置重型撕裂刀;步骤2:所述重型撕裂刀旋转凿入大粒径卵漂石,使大粒径卵漂石产生凿入变形;步骤3:凿入所述大粒径卵漂石的重型撕裂刀在所述大粒径卵漂石的内部区域形成压实核;步骤4:所述重型撕裂刀挤压所述大粒径卵漂石,扩展所述大粒径卵漂石的裂纹;步骤5:所述大粒径卵漂石在裂纹和所述重型撕裂刀凿入作用下破碎。通过重型撕裂刀的锤击劈裂效应开挖富含超大粒径卵漂石及其复合地层,解决了目前富含超大粒径卵漂石地层盾构掘进效率低的问题。