一种冷热电联产PCC桩装置及其制作方法

    公开(公告)号:CN106225269B

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201610566685.5

    申请日:2016-07-18

    申请人: 河海大学

    摘要: 本发明公开了一种冷热电联产PCC桩装置,其包括闭口PCC桩、设置于闭口PCC桩内的换热管和换热设备、以及温差发电系统;换热管内液体流速通过与之相连的水泵I和阀门控制,实现换热管、换热液体与土体热交换,完成热交换后的换热管内液体与上部换热设备连接供空调利用,形成空调系统;温差发电系统包括设置于闭口PCC桩内侧壁的半导体温差发电装置I、设置于换热管外侧壁的半导体温差发电装置II和III,分别与DC/DC转换器、蓄电池、水泵II和导线组成浅层地热能温差发电系统,利用传热管内液体与土体温差,为上部建筑物发电。本发明有效的实现了PCC桩在力学、热学和电学三方面的复合利用,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

    申请人: 河海大学

    摘要: 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。

    一种提高浅层地热能利用效率的新型钢管能量桩及其制作方法

    公开(公告)号:CN106223312A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610567498.9

    申请日:2016-07-18

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: E02D5/28 H02N11/00 F24J3/08

    摘要: 本发明公开了一种提高浅层地热能利用效率的新型钢管能量桩及其制作方法,其包括:钢管桩、传热管、传热管套管、空调系统、半导体温差发电系统和半导体温差发电散热系统;空调系统包括换热设备,传热管内液体首先与土体进行热交换,然后通过上部换热设备调节建筑物室内空气温度;半导体温差发电系统和半导体温差发电散热系统获得的电能均为地表用电设备提供电力供应。本系统采用半导体温差发电技术,利用传热管内液体与土体之间的温差发电,温差发电散热系统中产生的电能为地下散热管提供驱动,温差发电系统产生的电能为空调系统中小功率水泵提供驱动力,从而提高传热管中液体循环流动速度,提高能量桩传热管的热循环效率和热交换效率。

    一种温控混合颗粒破碎可视化试验装置及使用方法

    公开(公告)号:CN106092755B

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201610391034.7

    申请日:2016-06-06

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G01N3/12 G01N3/22 G01N3/24

    摘要: 本发明公开了一种温控混合颗粒破碎可视化试验装置,包括透明压力室、混合料试样、温度控制系统、若干台高清高速相机,所述混合料试样设置于所述透明压力室内,所述透明压力室与所述温度控制系统相连接,所述高清高速相机布置于所述透明压力室的周围,所述透明压力室的底部设置有静三轴仪或动三轴仪或动扭剪仪,所述温度控制系统包括制冷温度控制系统、制热温度控制系统,所述混合料试样包括人工合成透明土、若干颗染色颗粒,所述人工合成透明土采用透明砂土或者透明黏土。本发明还提出一种温控混合颗粒破碎可视化试验装置的使用方法,可以实现单颗或多颗粗颗粒在静力或动力荷载作用下的破碎过程可视化观测。

    3D打印模型隧道及砂雨法模型试验制作装置及施工方法

    公开(公告)号:CN105931559B

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201610289747.2

    申请日:2016-05-04

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G09B25/04

    摘要: 本发明公开了一种3D打印模型隧道及砂雨法模型试验制作装置及施工方法,包括模型槽、模型隧道打印设备、砂雨法砂土填筑设备和控制设备,利用3D打印技术实现隧道模型试验的精准施工和试验用土的精确控制填筑。本发明装置和施工方法解决了常规隧道缩尺模型试验中存在的隧道周围土体填筑不均匀、复杂隧道布置的隧道设置制作工艺复杂且耗时长,隧道与隧道之间的相对位置在设置过程中容易变动,隧道与土的接触面在布置过程中容易造成扰动等问题,利用3D打印技术可以浇筑复杂的隧道形式,可以在小空间内精准布置小角度交叉、交互的隧道;可以精确的控制隧道周土体的相对密实度和均匀性,并实现不同相对密实度的多层土的模拟。

    一种PCC桩内摩擦力的测试装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN105699289B

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201610264722.7

    申请日:2016-04-26

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G01N19/02

    摘要: 本发明提供了一种PCC桩内摩擦力的测试装置及其使用方法,测试装置包括承台、模型桩、模型槽、激光源以及数码摄像装置;模型槽设置在承台上,PCC模型桩设置模型槽内,透明土充当桩侧土和桩芯土,模型桩与透明土的接触面设有土压力盒,传力杆上部内嵌于模型桩的底部、下部固定在传力板上,传力板底部通过压力传感器与加载系统连接,模型槽上方和侧面均设有激光源和数码相机。本发明的测试装置实现可视化观测全比例尺PCC桩在竖直位移作用下内摩擦系数的大小,对比分析内、外摩擦特性的差异性,对于研究全比例尺模型桩接触面摩擦具有重要的意义,同时,本发明的试验装置结构简单,操作方便,易于实现。

    一种泥石流遇障碍物沉积规律试验装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN105928684B

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201610236015.7

    申请日:2016-04-18

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G01M10/00

    摘要: 本发明公开了一种泥石流遇障碍物沉积规律试验装置及其使用方法,基于变坡滑道与透明模型槽垂直设计,考虑水下障碍物与多变坡坡道的影响,通过超声波测距仪、流速计、高速摄像机、微型立体摄像头和自动数码相机,记录泥石流水下堆积和迁移的过程,从而研究泥石流冲击山区变坡河道瞬时堆积特征和遇障碍物堆积后砾石长时间尺度迁移规律。本发明的泥石流遇障碍物沉积规律试验装置及其使用方法既可以记录泥石流水下流速、堆积特点,也可以观测砾石沉积河底后长时间尺度迁移规律;对研究泥石流灾害对河道的冲击规律和破坏作用,及指导相关防灾减灾工程设计具有重要的参考价值。

    一种冷热电联产高压旋喷插芯组合桩系统及其施工方法

    公开(公告)号:CN106168417B

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201610564627.9

    申请日:2016-07-18

    申请人: 河海大学

    摘要: 本发明公开了一种冷热电联产高压旋喷插芯组合桩系统,包括高压旋喷插芯组合桩、传热管、空调系统和温差发电系统;所述的空调系统包括换热设备,传热管首先与土体热交换,然后连接上部换热设备,从而调节建筑物内室内温度;温差发电系统包括半导体温差发电系统I和半导体温差发电系统II,获得的电力供上部用电设备的电力供应。本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,提高换热管和土体间的换热效率;有效的实现了高压旋喷插芯组合桩在力学、热学和电学三方面的复合利用,实现了浅层地热能源按需、错时的多目标有效利用。

    一种3D打印模型桩及砂雨法试验制作装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN105887944B

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201610289067.0

    申请日:2016-05-04

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: E02D33/00

    摘要: 本发明公开了一种3D打印模型桩及砂雨法试验制作装置及其使用方法,包括承重台、模型槽、模型桩打印设备、砂土法填筑设备和控制设备,所述模型桩打印设备包括空间位移控制组件和模型桩材料供应组件,所述砂土法填筑设备包括撒砂操作组件和砂材供应组件。本发明中的试验制作装置及其使用方法,利用3D打印技术实现复杂桩基模型试验的精准施工、桩周土体的均匀精准填筑,可以浇筑复杂的变截面桩基形式,可以在小空间内精准布置群桩、倾斜桩以及地下连续墙等构建物;与真实现场浇筑桩基中的桩‑土接触面情况更相近等技术优点。3D打印技术实现砂雨法的填砂操作,可以精确的控制桩周土体的相对密实度和均匀性,实现不同密实度的多层土的模拟。