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公开(公告)号:CN117822547A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311669201.6
申请日:2023-12-07
申请人: 中交四航工程研究院有限公司 , 广州港湾工程质量检测有限公司
摘要: 本发明公开了一种组合排水板的真空预压超软土地基加固方法,此加固方法先在超软土地基设置成密封区,再在密封区布置由H型排水板和K型排水板构成的组合排水板,控制第一真空加载装置、第二真空加载装置及加热装置的动作,以对超软土进行真空预压,令超软水脱水固结。本发明采用组合排水板和加热装置等方式对超软土地基加固,可避免了砂垫层无法铺设、插板翻浆污染砂垫层的情况,提高了脱水固结的效率,使地基承载力得到有效提升。
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公开(公告)号:CN115165668A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210894724.X
申请日:2022-07-26
申请人: 中交四航工程研究院有限公司 , 广州港湾工程质量检测有限公司
摘要: 本发明公开了一种数字图像方法判别干密度的试验方法及服务器,所述方法包括以下步骤:S1:将足量的花岗岩残积土进行烘干以及筛选,再通过定容法制成若干数字图像建模试样;S2:对数字图像建模试样进行图像采集以及图像数字处理,获取孔隙占比的判别参数以及孔隙像素面积的判别参数,建立数字判别模型;S3:将试验土料制成测试试样进行试验,获得测试试样的孔隙像素面积以及孔隙占比的判别参数,再通过数字判别模型获取测试试样的干密度。在本发明中,通过将数字图像处理与干密度试验建立精确的数学关系,从而实现间接测定干密度,并在判别干密度的试验方法上拓展了数字图像技术的应用,为推进土工试验技术进步提供了有效的探索案例。
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公开(公告)号:CN118110163B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410463353.9
申请日:2024-04-17
申请人: 中交四航工程研究院有限公司 , 广州港湾工程质量检测有限公司
IPC分类号: E02D5/46 , E02D1/02 , E02D15/04 , E02D33/00 , E21B7/00 , G06F30/13 , G06F30/27 , G06F30/28 , G06Q50/08 , G06Q10/063 , G06Q10/0631
摘要: 本发明涉及地基处理技术领域,具体公开了一种智能化的旋喷桩施工方法、系统及介质,包括在施工场地中选取试验区,先对所述试验区进行CPTU静力触探测试,获取测试数据;根据修正的Robertson土分类方法,依据测试数据获取所述试验区依据深度变化的土体类别;在试验区进行至少一次旋喷桩施工,获取各种土体类别在不同工艺参数下的成桩参数;在施工场地开始旋喷桩施工,匹配依据深度变化的工艺参数,作为该点位的施工数据;依据施工数据完成该点位的旋喷桩施工。本发明获取的地层数据信息可靠,受人为操作、外在环境影响因素较少,可重复性高,且对软弱地层反应灵敏,可有效识别软土、粘性土、砂性土等地基,可快速自动匹配最优工艺参数。
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公开(公告)号:CN116084386A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310175859.5
申请日:2023-02-27
申请人: 中交四航工程研究院有限公司 , 广州港湾工程质量检测有限公司
摘要: 本发明公开一种无砂垫层真空预压联合硬壳层加固超软土地基施工方法,包括:将目标超软土地基划分若干个地基单元,在地基单元内挖设基坑,并在基坑内填充硬壳层区域,并且硬壳层区域的密度小于基坑下方的目标超软土地基密度,以使得硬壳层区域具备承载用于挖设和填充下一个地基单元的作业设备,作业设备在当前地基单元的硬壳层区域对下一个地基单元继续进行挖设和填充,以使得下一个地基单元形成硬壳层区域,依次继续,直至形成完全覆盖目标超软土地基的硬壳层区域;在形成了硬壳层区域所述超软土地基上进行无砂垫层真空预压作业,直至当前目标超软土地基固结沉降至预设标高。本发明避免出现漏气的问题,节省了工程成本,提高了工程安全系数。
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公开(公告)号:CN115450082A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211263967.X
申请日:2022-10-13
申请人: 中交四航工程研究院有限公司 , 广州港湾工程质量检测有限公司
摘要: 本发明公开一种软土的轻质固化改性施工方法,包括:步骤1:按预设配比加入相应物质至目标软土区域的相应位置,并搅拌均匀静置一段时间后得到第一筏板边界结构;步骤2:以第一筏板边界结构为起点选出第二区域,在第二区域添加相同物质和配比进步均匀并拍实后形成筏板结构单元;步骤3:在目标软土区域挖出相应平行沟槽,并在该沟槽内得到第二筏板边界结构;步骤4:以第二筏板边界结构为起点再次选出新的第二区域,在存的第二区域形成新的筏板结构单元,依次进行下去,支柱覆盖整个目标软土区域。本发明可以较好地处治软土问题,达到工程安全的标准,对浅层软土与深厚软土均适用,又具有造价较低、施工简便的优点,具有较高的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN118498335A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410746778.0
申请日:2024-06-11
申请人: 中交四航工程研究院有限公司
摘要: 本发明公开一种利用微生物辅助降解的吹填土固结系统及方法,系统包括真空装置、气水分离器、储料箱、滤管、若干竖向排水体和若干水平排水体,滤管的一端与真空装置连通连接,滤管还分别与气水分离器、储料箱连通连接,储料箱用于存储微生物降解剂,储料箱输出端与滤管之间的连通管路上还安装有开关,当所述吹填土固结系统应用于吹填土并处于工作状态下:所述滤管铺设在吹填土表面,所述竖向排水体、水平排水体均与滤管连通连接,各个竖向排水体沿着滤管的轴向间隔分布设置,且均垂直于滤管;各个水平排水体水平地埋入吹填土内,且沿着吹填土的不同深度平行间隔分布设置。本发明提高了固结效果,有效避免工后沉降问题。
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公开(公告)号:CN116753905A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202311033662.4
申请日:2023-08-17
申请人: 中交四航工程研究院有限公司 , 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种超软土自动化监测系统及方法,其中超软土自动化监测系统包括沉降监测系统、真空检测系统和计算机终端;沉降监测系统包括设置在沉降区域的多个刻度插杆、至少一个监测机构和水准点基站,所述监测机构包括智能监控器、固定插杆和GPS定位芯片,所述智能监控器安装于固定插杆的顶部以监测刻度插杆的变化量,所述GPS定位芯片安装于固定插杆的上端;所述GPS定位芯片与水准点基站连接,所述智能监控器和水准点基站均与计算机终端连接;所述真空检测系统包括采集仪和相邻设置在沉降区域的真空度传感器和孔隙水压力计,所述真空度传感器和孔隙水压力计均通过采集仪与计算机终端连接。本发明的检测结果准备,为工作人员提供可靠的参考。
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公开(公告)号:CN118481115A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410673708.7
申请日:2024-05-28
申请人: 中交四航工程研究院有限公司
摘要: 本发明公开一种软土地基的脉动真空加固装置及方法,加固装置包括密封组件、若干排水板、若干水平滤管、主管道和脉动真空系统,密封组件用于铺设在待加固的软土地基的土面上,各个水平滤管位于所述密封组件的下方,水平滤管的一端穿过密封组件,与位于密封组件外部的主管道连通连接,主管道与脉动真空系统连通连接,水平滤管连通连接排水板,排水板沿着所述软土地基的深度方向竖直设置,所述脉动真空系统用于基于待加固软土地基内的真空度,调整做功参数,以使得待加固软土地基内的真空度维持在预设真空阈值范围内上下波动。本发明实现脉动真空压力的自动化控制与修正,大大减少启闭真空泵的操作频率,改善了软土的渗透性,提高了加固效果。
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公开(公告)号:CN117285230B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202311427850.5
申请日:2023-10-30
申请人: 中交四航工程研究院有限公司 , 广州港湾工程质量检测有限公司
IPC分类号: C02F11/148 , C02F11/00
摘要: 本申请公开了一种用于疏浚土气动混流固化的装置,涉及生态环保技术领域,尤其涉及是一种用于疏浚土气动混流固化的装置及料浆制备方法,其包括:通过管路依次连接的疏浚土蓄泥池、压力泵、含水量测试仪、第一搅拌器、混合管和固化泥浆蓄泥池;第一输料装置用于根据含水量测试仪的测量结果,对第一搅拌器输出水或絮凝剂,并通过第一搅拌器对疏浚土与水或絮凝剂进行搅拌,搅拌后输出至混合管;第二输料装置与混合管连接,用于对混合管输出液态固化剂、粉末固化剂和液态试剂,以制备出含水量、粘度适宜的适用于疏浚土气动混流固化的料浆,控制管中混流固化料浆的含水量与粘度,减少固化剂用量,提高混合浆体的固化强度,降低设备的损耗与固化成本。
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公开(公告)号:CN117538210A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311340455.3
申请日:2023-10-16
申请人: 中交四航工程研究院有限公司
IPC分类号: G01N9/36
摘要: 本发明公开一种管道内的泥浆含水率监测装置,包括计算模块,以及分别设置于所述圆形管道的上内壁和下内壁的压力传感器,位于上内壁的传感器和下内壁的压力传感器分别位于圆形管道的最上端和最下端,且处于圆形管道的圆形横截面的同一条直径上,计算模块用于根据两个压力传感器上传的压力所反映的上内壁与下内壁的压强差,算出流经圆形管道内的泥浆的含水率。本发明通过压力传感器实时测量上内壁和下内壁的压强,从而基于上内壁和下内壁的压强差实时计算出流经管道内当前泥浆的含水率,解决了实时监测难题。
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