多头搅拌式现浇大直径管桩装置及其应用

    公开(公告)号:CN105239566B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201510494526.4

    申请日:2015-08-12

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种多头搅拌式现浇大直径管桩装置,包括主机、卷扬机、组合钻杆、定位架、动力装置、和后台混凝土处理系统,所述的主机和卷扬机依次设置于底座之上,所述组合钻杆固定在定位架顶部,一次钻进时所有钻杆同时工作,通过施工过程中环形形状的多根钻杆的同时沉桩,且通过转动钻杆角度,形成首尾相接的封闭多头搅拌式现浇大直径管桩。利用本发明的装置,不仅拓展了水泥土搅拌桩的应用范围,而且多头搅拌式现浇大直径管桩外壁为波浪纹状,大大增加桩.土接触面面积,可提高其侧摩阻力。本发明施工工艺清晰,施工速度快,成桩效果好,承载力高,造价低。

    一种基于热响应的桩基桩长检测方法

    公开(公告)号:CN105040750B

    公开(公告)日:2016-11-30

    申请号:CN201510464419.7

    申请日:2015-07-31

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于热响应的桩基桩长检测方法,在被测试桩两侧及周边一处钻孔,分别为热源孔、第一测温孔、第二测温孔;热源孔距离两测温孔距离相等;热源孔设置热源‑传热管,在测温孔不同深度测温并对比分析桩底位置;本发明利用桩身材料与桩周土不同的热物性,热在通过不同介质后,到达相同位置温度会有差异,这种差异就可以分析桩身所在区域长度。本发明采用桩侧钻孔,克服了传统现场开挖工程量大,钻孔取芯破坏桩体结构,低应变只能测试短桩等问题;并且无需开挖桩头,对桩身不会造成破坏,属于无损检测;适用于各种深度及桩径的被测试桩,且成本造价低。

    3D打印隧道或采空区上方桩基模型试验装置及打印方法

    公开(公告)号:CN105946090A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610288843.5

    申请日:2016-05-04

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: B28B1/001 B33Y30/00 E02D33/00

    Abstract: 本发明公开了一种3D打印隧道或采空区上方桩基模型试验装置及打印方法,包括模型槽、滑轨、模型桩‑隧道‑采空区打印设备、砂雨法砂土填筑设备和控制设备;3D打印技术实现桩‑隧道‑采空区模型试验的精准施工,周围土体的精确填筑。与现有技术相比,3D打印技术可以浇筑复杂的变截面桩基形式、隧道及形式及采空区形状,可以在小空间内精准布置群桩、倾斜桩、地下连续墙,小角度交叉、交互的隧道等构建物以及采空区;同时,3D打印技术控制砂雨法填筑,可以精确的控制周围土体的相对密实度与均匀性,并实现不同密实度的多层土的模拟。

    埋设传热管的加筋布袋注浆碎石桩及施工方法

    公开(公告)号:CN105544512A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201510959687.6

    申请日:2015-12-21

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: E02D5/38 E02D5/46 E02D2250/0023 F25B30/06

    Abstract: 本发明公开一种埋设传热管的加筋布袋注浆碎石桩及施工方法,其技术特征在于:由土工布袋、纵向主筋、箍筋、传热管、预制桩尖、注浆管、水泥浆及碎石组成,预制桩尖与主筋底部固定链接在一起,且土工布袋也嵌入预制桩尖内;传热管绑扎在钢筋笼上;土工布袋沿桩长方向贴于传热管外侧;注浆管置于纵向主筋和箍筋组成的钢筋笼内部,深度到达预制桩尖处。先在土工布袋内置绑扎好传热管的钢筋笼,钢筋笼和土工布袋的底端与预制桩尖固定链接;成孔后,在钻孔内一起放置预制桩尖、钢筋笼、传热管及土工布袋;在土工布袋内侧注入水泥浆,然后在臌胀的土工布袋内侧投掷碎石;形成的布置有传热管的加筋布袋注浆碎石桩,既施工便捷、且经济环保。

    一种多头小直径长螺旋钻机及其在现浇大直径管桩施工中的应用

    公开(公告)号:CN105113488A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510494504.8

    申请日:2015-08-12

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种多头小直径长螺旋钻机,包括主机、卷扬机、螺旋钻杆组、定位架、动力装置以及后台混凝土处理系统,卷扬机位于底盘之上,2~6根螺旋钻杆对称固定在定位架顶部形成环形,一次钻进时2~6根螺旋钻杆同时工作,定位架与动力装置旋转相连,可在每次施工结束后旋转角度。长螺旋钻首尾环形相连形成现浇大直径管桩,现浇大直径管桩内外壁为波浪纹状,大大增加桩土接触面面积,可提高其侧摩阻力;现浇大直径管桩可以克服由于桩厚度增加带来的挤土效应增加、施工困难等问题,现场施工挤土对周围环境影响相对较小,不存在截桩等问题,且节约造价成本;且施工工艺清晰,施工速度快,成桩效果好,承载力高,造价低。

    一种碳纤维水泥搅拌桩联合电渗法加固软基施工方法

    公开(公告)号:CN107630450B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201710978220.5

    申请日:2017-10-18

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种碳纤维水泥搅拌桩联合电渗法加固软基施工方法,在传统水泥搅拌桩内加入可导电的碳纤维,桩顶设置导电块组成电极;设置水平砂垫层和竖向塑料排水板作为排水通道,并由塑料排水板顶端分时段向桩间土中注入氯化钙溶液或硅酸钠溶液缩短电渗工期、提高桩间土强度。该技术方法有效解决了传统电渗法电极腐蚀、气泡聚集囤积的问题,且具有工期短、处理后地基强度高、工后沉降小的优点。

    能量桩模型试验中透明黏土的制配方法、应用和试验装置

    公开(公告)号:CN106872269B

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201710070953.9

    申请日:2017-02-09

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了能量桩模型试验中透明黏土的制配方法、应用和试验装置,利用Carbopol Ultrez 10聚合物和作为透明黏土散斑场的纳米材料制配透明黏土,并与透明砂土分层填筑在透明模型槽内形成试验土层,以透明模型槽为圆心设置若干个CCD相机,CCD相机与计算机相连并将CCD相机拍摄的图像传送至计算机进行图像处理与分析,用于探究能量桩在冷热循环和桩顶荷载作用下土体的扰动、能量桩承载力的变化及桩周土体温度的变化规律。本发明提供的能量桩模型试验中透明黏土的制配方法、应用和试验装置,有效解决无法可视化研究软黏土中能量桩‑土传热机理及荷载传递机理的问题,操作简单,经济可行,试验效果明显,应用前景广阔。

    一种冷热电联产预应力管桩装置及其制作方法

    公开(公告)号:CN106225270B

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201610567499.3

    申请日:2016-07-18

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: E02D5/58 F24F5/00

    Abstract: 本发明公开了一种冷热电联产预应力管桩装置及其制作方法,其特征在于,包括预应力管桩空调系统和预应力管桩温差发电系统,预应力管桩桩身内的换热管,与水泵I、阀门和换热设备组成浅层地热能空调系统;换热管外侧的半导体温差发电装置I、半导体温差发电装置II,与水泵II、DC/DC转化器、蓄电池和导线组成浅层地热能温差发电系统;冷热电联产预应力管桩是一种新型多功能的复合能源应用系统,除了提供支撑上部建筑物荷载的承载的功能、利用浅层地热能为上部建筑制冷或供暖的功能之外,还可以利用换热管内液体和土壤间温差产生电能供给上部建筑物用电,并且可以提高换热管和土体间的换热效率;该系统不仅有效的实现了预应力管桩在力学、热学和电学三方面的复合利用,并且实现了浅层地热能源按需、错时的多目标有效利用,提高能源利用效率。

    一种冷热电联产地下连续墙装置及其施工方法

    公开(公告)号:CN106168418B

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201610566731.1

    申请日:2016-07-18

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: E02D5/20 F24F5/00 H02N11/00 Y02P80/15

    Abstract: 本发明公开了一种冷热电联产地下连续墙装置及其施工方法,包括地下连续墙、设置于地下连续墙内部的换热管、空调系统和温差发电系统。其中,换热管首先与土体热交换,然后通过上部换热设备与室内空气热交换,从而调节室温;所述的温差发电系统中,半导体温差发电装置I利用换热管与桩侧土体之间的温差实现热电转化和热交换;半导体温差发电装置II通过相邻换热管之间的温差实现热电转化和热交换,并分别将获得的电力为上部用电设备提供电力供应。本发明的冷热电联产地下连续墙有效的实现了地下连续墙在力学、热学和电学三方面的复合利用,并且实现了浅层地热能源按需、错时的多目标有效利用,提高能源利用效率。

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