一种橡胶膜式止水帷幕及其施工方法

    公开(公告)号:CN118128079A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410491942.8

    申请日:2024-04-23

    IPC分类号: E02D19/18

    摘要: 本发明公开了一种橡胶膜式止水帷幕,涉及建筑施工技术领域,包括:帷幕主体,包括橡胶气囊和固定安装在橡胶气囊下端的质量块,所述橡胶气囊上设置有气体出入口;伸缩管道,设置在所述橡胶气囊内,所述伸缩管道的上端延伸至所述橡胶气囊的上端面,所述伸缩管道的下端延伸至所述质量块内,并与所述质量块固定连接;伸缩支架,设置在所述橡胶气囊内,所述伸缩支架的上端延伸至所述橡胶气囊的上端面,所述伸缩管道的下端与所述质量块固定连接;喷头,固定安装在所述质量块的下端,并与所述伸缩管道连通。本发明采用橡胶气囊形式的帷幕主体,与传统止水帷幕相比,整体性更强,且接缝和连接点更少,可有效避免地下水渗漏,保证止水帷幕的施工质量。

    一种可变倾角的互层土制样装置及使用方法

    公开(公告)号:CN112781967B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202011575936.9

    申请日:2020-12-28

    IPC分类号: G01N1/36 G01N1/04

    摘要: 本发明公开了一种可变倾角的互层土制样装置及使用方法,所述制样装置包括第一侧壁、第二侧壁、第三侧壁、第四侧壁、底板、透水石Ⅰ及取土器,所述第二侧壁和第四侧壁各开有多个长轴尺寸不同的椭圆形取土孔,所述取土器包含一端开口的圆柱型套筒,所述圆柱型套筒通过取土孔进行不同倾角的互层土取样,解决了通过不同倾角的互层土来研究互层土力学特性的技术问题;所述制样装置的使用方法包括如下步骤:S1组装制样箱;S2制备第一类土和第二类土;S3在制样箱内壁涂凡士林;S4互层土的制备;S5施压成型;S6:不同倾角互层土取样。本发明的取样装置操作简单,可以快捷高效地获取互层面与水平面成不同倾角的圆柱形互层土试样。

    一种微生物超声注浆加固地基的装置及其施工方法

    公开(公告)号:CN112813953B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202011592801.3

    申请日:2020-12-29

    IPC分类号: E02D3/00 E02D3/12

    摘要: 本发明公开了一种微生物超声注浆加固地基的装置及其施工方法。该装置包括注浆管,注浆管上侧连接有超声波聚能器,超声波聚能器包括超声波变幅器和超声波换能器,超声波换能器与超声波变幅器和注浆管的上端分别连接,注浆孔的底部设有脉冲发生器,注浆管一侧的地面上设有超声波传感器,超声波传感器与示波器连接,注浆管的上端与进浆管连接,进浆管通过注浆泵与两个进浆桶连接,两个进浆桶分别装有菌液和胶结溶液。本发明可提高加固均匀性,可以对更深层土体进行加固,浆液可以从管壁有孔的注浆管协同超声波作用向四周扩散,加固范围更大,整体性更高,保证加固的均匀性,适用土体类型广泛。

    一种土体全应力分量传感球及其使用方法

    公开(公告)号:CN111307355B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202010156669.5

    申请日:2020-03-09

    摘要: 本发明提供了一种土体全应力分量传感球及其使用方法,所述土体全应力分量传感球包括:正二十面体骨架;球壳;以及重量调节机构,用于调整所述传感球的整体重量;其中,每个所述第一钢片远离所述锥形传力帽的一面上设置有分布式光纤十六根所述分布式光纤用于测试所述锥形传力帽的受力,两根所述分布式光纤用于对所述分布式光纤变形进行温度修正。本发明的土体全应力分量传感球及其使用方法,通过十六个分布式光纤中光的波长变化值并经温度修正,通过换算公式得到土体中六个有效应力分量,采集的数据较多,测量精度较高。不需要提前确定安放方位,对应力状态变化复杂的土体同样适用。

    一种工程弃土振动水冲联合制浆笼及使用方法

    公开(公告)号:CN112847779A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202011625330.1

    申请日:2020-12-31

    IPC分类号: B28C3/00 B28C7/02

    摘要: 本发明公开了一种工程弃土振动水冲联合制浆笼,从下往上依次放置地脚、基座、底座平台及主框架,所述地脚和基座可拆卸连接,所述基座和底座平台之间弹性连接,所述底座平台底部中间位置设有卧式偏心电机,所述主框架和底座平台可拆卸连接,所述主框架的四周设有钢筋网片,所述主框架的四角设有顶端开口且带有多个喷射孔的钢管Ⅰ,所述钢管Ⅰ顶端和高压水泵连接;利用卧式电机带动主框架的振动,同时利用钢管的喷射孔喷射出来的高压水流将工程弃土高效地转换为泥浆并通过钢筋网片流出,同时将杂物留置于制浆笼,解决了高效连续制浆、又能避免杂物卡机的技术问题。