隧道管幕冻结法施工物理模型实验装置及实验方法

    公开(公告)号:CN107246023A

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201710380131.0

    申请日:2017-05-25

    CPC classification number: E02D19/14 E02D33/00

    Abstract: 本发明提供了一种隧道管幕冻结法施工物理模型实验装置及实验方法,属于隧道工程技术领域。该装置包括:实验平台,用于提供安装空间;加载系统包括:箱体,安装在实验平台上;反力架,位于箱体上方并固定安装在实验平台上;液压缸,置于反力架和箱体之间;土体,置于箱体内;钢管支架,置于土体内;多个模拟顶管,活动安装在钢管支架上以形成管幕并置于土体内;冻结系统,用于对管幕进行冻结以形成冻结壁;数据采集系统,用于采集管幕的温度信息、位移信息和压力信息。本发明提供的隧道管幕冻结法施工物理模型实验装置可以对管幕冻结法进行现场模拟,对管幕冻结法进行全面系统的研究,为管幕冻结法的进一步推广使用提供参考依据。

    平面应变高强井壁加载装置及试验加载方法

    公开(公告)号:CN107060742A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201611201628.3

    申请日:2016-12-22

    CPC classification number: E21B49/00 E21B49/006

    Abstract: 本发明提供一种平面应变高强井壁加载装置,包括:高压容器,用于容纳需要测试的井壁模型,在井壁模型上粘贴有若干应变片并连接数据线;所述高压容器由圆柱形的筒体、上盖和下盖组成,所述筒体的上端与所述上盖连接,所述筒体的下端与所述下盖连接,所述上盖与所述下盖连接,所述上盖上设置有压力监测孔,用于连接压力监测装置,所述筒体上设有进油孔,用于向所述筒体内进油,所述筒体上设有引线孔,用于将连接在所述井壁模型上的所述数据线引出所述筒体。本发明提供的平面应变高强井壁加载装置,能够实现平面应变状态下高强井壁的加载实验。

    双螺旋式注浆型冻结装置及施工方法

    公开(公告)号:CN107034874A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710129361.X

    申请日:2017-03-06

    CPC classification number: E02D3/115 E02D3/12

    Abstract: 本发明提供一种双螺旋式注浆型冻结装置及施工方法,包括双螺旋式注浆型冻结管,所述双螺旋式注浆型冻结管包括盐水供液管和套在所述盐水供液管外部的外管,在所述盐水供液管的管壁和所述外管的管壁之间设置有两条螺旋通道,两条所述螺旋通道均与所述盐水供液管和所述外管共用管壁,其中一条所述螺旋通道为盐水螺旋管道、另一条所述螺旋通道为注浆螺旋管道。本发明提供的双螺旋式注浆型冻结装置及施工方法,实现了将注浆堵水、加固地层技术与人工冻结特殊施工工艺的结合,并将两种施工工艺的地下管路设置在同一个管道里,既简化了施工方法又节约了钻孔和管路成本。

    一种苯酚红型聚芳酯材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114573801A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210091603.1

    申请日:2022-01-26

    Abstract: 本发明提供了一种苯酚红型聚芳酯材料的制备方法,该方法包括:将苯酚红、双酚A、氢氧化钠、苄基三乙基氯化铵加入水中搅拌均匀,获得混合溶液;将酰氯单体加入二氯甲烷中得到溶有酰氯的二氯甲烷溶液;将溶有酰氯的二氯甲烷溶液缓慢滴加至混合溶液中进行聚合反应,得到聚合溶液;将聚合溶液倒入甲醇中进行沉淀过滤;对产物纯化干燥,获得苯酚红型共聚芳酯材料;将所得苯酚红型聚芳酯材料倒入二氯甲烷等溶剂中溶解,自然挥发,得到苯酚红型共聚芳酯薄膜;利用本发明方法制备的共聚芳酯在具有优异的耐热性的同时还具有良好力学性能和加工流动性,可应用于5G新材料、航空航天、电子电器等领域,具有广阔的应用前景。

    一种多功用胶凝材料试件制作模具

    公开(公告)号:CN114088490A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111395867.8

    申请日:2021-11-23

    Abstract: 本发明公布了一种多功用胶凝材料试件制作模具,包括上挡板和下挡板,所述上挡板和下挡板之间设置有瓦片,所述瓦片的内部设置有内柱,所述瓦片的外部设置有螺杆,所述瓦片的表面设置有抱箍组件,所述抱箍组件包括第一横箍、第二横箍和连接栓,目前仅有浇筑实心试件的模具,厚壁圆筒试件往往是通过水刀切割方法获得的,这种方法不仅经济性差,而且也会对试件造成不必要的损伤,该装置通过简单装配,既能实现实心胶凝材料试件的制作,又能实现胶凝材料厚壁圆筒试件制作,并且该装置制作的胶凝材料后壁圆筒试件直接成型,无需二次切割操作,不会对试件造成不必要的损伤,进行力学特性测试更能反映实际情况,因此十分值得推广。

    一种应用在破损井筒修复过程中的冻结器布置方式

    公开(公告)号:CN109488305B

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN201811268212.2

    申请日:2018-10-29

    Abstract: 本发明提供一种应用在破损井筒修复过程中的冻结器布置方式,包括:控制冻结系统,所述控制冻结系统位于井筒外围,沿井筒周向分布,用于控制不同深度地层的区别冻结,为井筒修复施工过程中提供稳定的施工环境;泄压系统,所述泄压系统位于所述井筒与所述控制冻结系统之间,所述泄压系统沿所述井筒周向分布,用于释放冻结时产生的早期冻胀力,以减小所述井筒的井壁受冻胀影响;测温系统,所述测温系统位于所述井筒与所述控制冻结系统之间以及所述控制冻结系统内部,用于对地层的冻结温度场进行监控。本发明可以实现对不同层位深度地层的控制冻结,既能够达到较好的封水效果又可以避免施工过程中对既有完好的井壁产生较大的冻胀压力。

    一种超声波监测冻结壁发展情况的方法

    公开(公告)号:CN108468321A

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201810306363.6

    申请日:2018-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种超声波监测冻结壁发展情况的方法,包括如下步骤:在冻结壁未形成时,根据地质条件在井筒周围布置监测孔,监测孔深度一般为所需冻结深度的1.2倍,在导管内通过预留孔按一定的竖向间距在内部同一水平平面布置两个超声波集成器,利用超声波集成器来接受和发射超声波。当超声波集成器完全放置好之后,在其外侧用胶带把预留孔给封住;放置在导管内的集成器通过导线把信号传输到计算机上,利用计算机数据处理系统,对数据进行处理,得到超声波波速的变化曲线,本发明使冻结壁的监测更加信息化和准确化。

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