一种废弃物填埋场土工膜应变监测装置及监测方法

    公开(公告)号:CN117804327A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311863203.9

    申请日:2023-12-29

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G01B7/16

    摘要: 本发明涉及一种废弃物填埋场土工膜应变监测装置及监测方法。所述装置包括:土工膜应变测量组件、应变电信号控制器和远程接收终端;所述土工膜应变测量组件包括设置于所述土工膜的监测点处的温度自补偿应变片,且所述温度自补偿应变片外周设有保护盒,所述温度自补偿应变片粘贴在所述土工膜上;所述应变电信号控制器与所述温度自补偿应变片连接,用于采集所述土工膜应变测量组件输出的应变电信号数据;所述远程接收终端与所述应变电信号控制器通信连接。本发明提出的监测装置监测精度高且受温度影响小,可对土工膜的应变状况进行远程实时监测,当应变监测值达到临界值时发出预警警报,为填埋工程的安全运行和维护提供了技术保障。

    一种在路桥并线工程中保护既有桥桩的地基处理施工方法

    公开(公告)号:CN116497787A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310386341.6

    申请日:2023-04-12

    申请人: 河海大学

    摘要: 发明公开了一种在路桥并线工程中保护既有桥桩的地基处理施工方法,所述地基包括浅层地基、深层地基及桥桩附近地基,处理方法如下:浅层地基层:使用就地固化法对软弱地基进行水平加固;深层地基层:使用复合地基法对地基土层进行竖向加固;桥桩附近地基层:使用局部填筑轻质土来减少沉降和附加水平位移;本发明有效提高软弱地基的承载能力,显著降低工后沉降,就地固化技术与复合地基处理法形成的水平‑竖向加固体系改善了桥桩与土体的相互作用关系,优化了附加应力的传递,减少了差异沉降的产生,降低了既有桥桩受到的地基处理施工以及后续路基荷载变化的影响,有利于保证工程的质量和结构的安全稳定。

    修复桥头跳车病害的智能装置
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113957775A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111298400.1

    申请日:2021-11-04

    申请人: 河海大学

    摘要: 本发明公开了一种修复桥头跳车病害的智能装置,包括沉降监测装置和施工装置,沉降监测装置包括光纤沉降传感器和云端服务器,光纤沉降传感器与云端服务器信号连接,施工装置包括钻孔设备、注浆配比仪、空气压缩机、储料桶、储水箱和反应箱,注浆配比仪与云端服务器信号和空气压缩机信号连接,空气压缩机与储料桶连接,储料箱和储水箱均与反应箱连接,反应箱连通注浆管,光纤传感器将测量的沉降数据传输到云端服务器,云端服务器根据沉降数据判断安全状态,控制注浆配比仪开启,注浆配比计算各组原料所需含量驱动空气压缩机动作,空气压缩机驱使储料桶内的物料进入反应箱,原料在反应箱内混合反应后通过注浆管注入注浆孔。本发明智能、高效,缩减了工期。

    一种多功能一体化隧道三维激光扫描平台

    公开(公告)号:CN112361981B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202011070537.7

    申请日:2020-10-09

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G01B11/24

    摘要: 本发明公开了激光扫描仪技术领域的一种多功能一体化隧道三维激光扫描平台,在扫描过程中不依赖于轨道,即可实现对隧道的全方位扫描,适用于各种无轨隧道和各类地下空间结构。包括:激光扫描仪和一体化工作平台,激光扫描仪安装在支撑杆上,支撑杆通过球铰组件与一体化工作平台铰接,支撑杆上安装有距离传感器,激光扫描仪和距离传感器分别与数据处理装置电连接,数据处理装置与控制面板电连接,控制面板和所述数据处理装置固定在一体化工作平台上;一体化工作平台上设有动力系统、制动系统和多个行走轮,动力系统通过驱动行走轮进而驱动一体化工作平台实现前进或后退,制动系统为行走轮提供制动力,使一体化工作平台停在指定位置。

    一种适用于悬挂式深基坑工程的土体参数动态反演分析方法

    公开(公告)号:CN111705808B

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202010607991.5

    申请日:2020-06-30

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: E02D17/02 E02D1/00

    摘要: 本发明提供了一种适用于悬挂式深基坑工程的土体参数动态反演分析方法,可循环优化反演参数并将优化后参数应用于数值模拟预测。依据现场监测情况和参数敏感性分析,确定反演目标及反演参数。针对多土层参数、多开挖步工况的多变量问题,通过计算区间影响系数,引入土层权值和开挖步权值,将多变量问题转化为单变量问题,利用最小二乘法进行区间优化分析以确定土体最优参数。本发明将基坑开挖顺序作为反分析递进顺序,对参数开展“反演‑预测‑再反演‑再预测”的循环计算分析,随开挖深度和土层数量增加不断动态反演与修正土体参数,将优化后参数应用于数值模拟预测,对比实际监测值,验证反分析方法的可行性,为悬挂式深基坑工程施工提供预警,具有较高的应用价值。

    一种装配式地铁车站用预制构件榫槽注浆装置及使用方法

    公开(公告)号:CN113494089A

    公开(公告)日:2021-10-12

    申请号:CN202110889354.6

    申请日:2021-08-04

    摘要: 本发明的一种装配式地铁车站用预制构件榫槽注浆装置,包括送浆管,所述送浆管的一端连接有压浆卷管一体机,且送浆管的另一端通过增压机构连接有自锁式注浆管的一端,所述压浆卷管一体机的一侧通过同步传动机构连接有清洗式排线器,且送浆管穿设于清洗式排线器上。本发明中,通过压浆卷管一体机能够将压浆动力功能、卷收放管功能和移动功能三者合为一体,让该装置在施工现场活动更加灵活,其中的卷收放管功能能够对注浆管自动收纳,且在送浆管的端部加设增压机构,能够极大的提高注浆压力,让注浆功能更加稳定,而且通过自锁式注浆管能够自动卡在注浆槽孔内,让自锁式注浆管与注浆槽孔的连接更加稳定方便,能够保证注浆过程的稳定性。

    一种施工船及使用方法
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111945655A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010836095.6

    申请日:2020-08-19

    申请人: 河海大学

    摘要: 本发明公开了一种施工船及使用方法,施工船包括施工船体、挖机系统、搅拌系统以及调向系统;搅拌系统的上端设置有投料斗,下端设置有出料口,投料斗连通至拌合桶内,出料口连通至拌合桶内,拌合桶下方设有搅拌底座,拌合桶内设置有转动轴以及转动框,转动轴上连接多个轴搅拌叶片,转动框上连接多个框搅拌叶片;调向系统包括轴承组件以及卡扣,轴承组件包括轴承上底座和轴承下底座,轴承上底座和轴承下底座的边缘分别对应设置有调向定位孔,轴承上底座与搅拌底座连接,轴承下底座与施工船体连接;本发明通过设置的调向系统,方便了施工过程中对搅拌系统进行调向,以适应复杂的施工环境,便于施工,且能够用于施工线上的流动施工,提高施工效率。

    一种极软岩单面失水崩解试验方法

    公开(公告)号:CN107560963A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710831208.1

    申请日:2017-09-11

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G01N5/00 G01N5/04

    摘要: 一种极软岩单面失水崩解试验方法,属于极软岩崩解领域。所述方法包括以下步骤:(1)现场取样;(2)制作四周和底部密封的单面试样;(3)将试样进行风干;(4)风干结束后,将风干试样放入筛上,浸入水中自然崩解;(5)观察崩解现象,并以人工倾倒方式去除上表面崩解物,24 h稳定后,取出剩余试样低温烘干,去除试样密封材料,确定干湿循环后的崩解深度;(6)将2 mm筛上崩解物烘干,分别经过60 mm、40 mm、20 mm、10 mm、5 mm、2 mm筛孔直径的标准筛,进行筛分,计算崩解物的崩解率。本方法为现场设计与施工提供技术支持,提出了单面崩解深度和崩解物级配崩解率计算方法,能够最大程度还原模拟边坡现场极软岩崩解情况并全面描述崩解信息。

    一种防止软岩崩解的水玻璃修复方法

    公开(公告)号:CN107366276A

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201710659244.4

    申请日:2017-08-04

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: E02D3/12 G01N33/24

    摘要: 本发明公开了一种防止软岩崩解的水玻璃修复方法。本发明采用对开挖后建基面进行水玻璃溶液喷洒,水玻璃溶液浓度不小于3%,循环连续喷洒多次,使开挖后建基面软岩的含水饱和度大于95%。该方法,不仅补充了水分,起到了抑制软岩崩解,保持原岩强度的作用,而且喷洒水玻璃溶液工艺成本微小,简单易行;同时喷洒的水玻璃溶液少量结晶后能与上层喷射混凝土发生反应,形成喷射混凝土与原岩间的胶结层,提高了喷射混凝土保护原岩的效果,这对提高边坡的长期强度值,确保膨胀性岩土体边坡稳定具有显著的作用,因此本发明具有显著的施工效益、管理效益,提高工程质量的特点,具有良好的未来成果转化前景。