一种软基处理真空预压施工排水管铺设装置

    公开(公告)号:CN115781807B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202211442388.1

    申请日:2022-11-17

    摘要: 本发明涉及铺设技术领域,具体为一种软基处理真空预压施工排水管铺设装置,包括车架,所述车架上设置有用于收卷水管的收卷机构,所述车架上设置有驱动收卷机构收卷的驱动机构,所述车架上设置有由收卷机构驱动的预松机构,所述车架上设置有测量相邻水管距离的测量机构,所述车架上设置有标记水管裁剪处的裁剪机构;本发明的目的在于提供一种软基处理真空预压施工排水管铺设装置,可以根据相邻水管之间的距离,自动调整水管的裁剪位置,这种测量相邻水管之间的距离同时根据距离自动调整水管的裁切位置,可以在相邻水管连接时更加方便,同时节省水管成本,避免人工裁剪的过多或者过少,导致水管连接工作不顺利。

    基于直流电法的地基压实度原位检测装置及方法

    公开(公告)号:CN114324487B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210257108.3

    申请日:2022-03-16

    IPC分类号: G01N27/04

    摘要: 本发明涉及一种基于直流电法的地基压实度原位检测装置,包括检测平台以及安装于检测平台上的下压机构、电场供应系统、探测系统和处理器,下压机构包括下压杆和连接下压杆的下压平板;电场供应系统包括电池箱和连接电池箱的第一供电电极和第二供电电极,第一供电电极和第二供电电极安装于下压平板上;探测系统包括串联的电压表、电流表、第一测量探针和第二测量探针,第一测量探针和第二测量探针安装于下压平板上;处理器连接电池箱、电压表和电流表。本发明能够解决传统压实度检测方法存在的检测繁琐、有损检测、检测结果误差大、价格昂贵以及可能危害人身安全等问题,具有结构简单、便于操作以及易于推广的优点。

    复杂地形条件下挡水储液工程漏洞精准检测系统及方法

    公开(公告)号:CN114264422B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210195559.9

    申请日:2022-03-02

    IPC分类号: G01M3/16

    摘要: 莎本发明涉及一种复杂地形条件下挡水储液工程漏洞精准检测系统,包括电场供应模块,其包括位于流体介质中的第一供电电极和位于渗流溢出点的第二供电电极;探测装置用于测量漏洞位置及漏洞所处位置的地形条件,探测装置包括探测杆以及设置于探测杆上的三个漏洞探测头、地形探测头、走向调节机构和倾角调节机构:控制模块用于接收漏洞位置及漏洞所处位置的地形条件,根据其计算得到地形的深度、走向、倾向和倾角调节三个漏洞探测头的探测方向,接收调节后的三个漏洞探测头测量得到的场强结果。本发明克服了现有检测系统无法获知地形条件并依据地形条件调节电场测量方向从而实现漏洞精确测量的问题,具有结构简单、便于操作以及易于推广的优点。

    一种地基分层沉降监测装置及其装配方法

    公开(公告)号:CN112982357B

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202110522771.7

    申请日:2021-05-13

    IPC分类号: E02D1/00 G01C5/00

    摘要: 本发明涉及一种地基分层沉降监测装置及其装配方法,监测装置包括:沉降管,垂直埋设在地基的钻孔内,沿所述沉降管的延伸方向设置有多个沉降监测单元;所述沉降监测单元包括:设置在所述沉降管内的位移传感器,与所述位移传感器连接的锚头监测装置,所述锚头监测装置包括锚头底座、设置在锚头底座内的伸缩锚头、带动所述伸缩锚头的锚头驱动源,所述沉降管的侧壁上开设有供伸缩锚头穿过的条形孔,所述锚头驱动源带动伸缩锚头穿过条形孔插入到地基中,所述伸缩锚头能够随地基在条形孔内上下移动;装配方法提供了本发明地基分层沉降监测装置的布设和使用方法,不仅减少了钻孔埋设的工作量,并且实现了不同位置的原位监测,提高监测效率和监测精度。

    一种砂浆试件抗渗压强的计算方法

    公开(公告)号:CN113281232A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202011333173.7

    申请日:2020-11-25

    IPC分类号: G01N15/08 G06F17/11

    摘要: 本申请涉及一种砂浆试件抗渗压强的计算方法,包括如下步骤:建立砂浆试件模型,砂浆试件模型具有相对设置且平行的上表面及下表面;砂浆试件模型内形成有n个孔隙通道,n个孔隙通道平行设置;在下表面进行水加压处理,使得水在压强作用下经过至少部分孔隙通道达到上表面,直至上表面有水渗出;其中,水加压过程中,压强以恒定速率增加;上表面施加大气压强,下表面施加水压强,则上表面与下表面之间的抗渗压强为:ΔP=8μVLδφ/(nπr4);其中,μ为水的粘度,V为砂浆试件模型的体积,L为砂浆试件模型的高度,δ为连通孔隙通道与总孔隙通道的比例,φ为砂浆试件模型的空隙率,n为孔隙通道的数量,r为孔隙通道的平均孔径。