降雨-蒸发循环并测量土裂隙特性的试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN112964855B

    公开(公告)日:2023-02-10

    申请号:CN202110171099.1

    申请日:2021-02-05

    IPC分类号: G01N33/24 G01N15/08 G01N3/12

    摘要: 本发明提供了一种降雨‑蒸发循环并测量土裂隙特性的试验装置及试验方法,属于岩土工程技术领域。所述试验装置包括试验箱、降雨‑油渗装置、加热装置、压力传感器和控制系统。所述试验方法包括降雨‑蒸发循环模拟试验和油渗模拟试验,通过指定湿干循环次数后,进行油渗试验,获得油渗系数指标,建立油渗系数与裂隙率、油渗系数与湿干循环次数指标的相关关系,定量评价裂隙发育程度。试验设备高度集成,操作简便、经济高效,可有效地解决土的模拟降雨‑蒸发实验条件的控制以及裂隙发育特性的测量问题。

    一种修复VOCs污染的曝气-气相抽提装置

    公开(公告)号:CN114147055A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111336478.8

    申请日:2021-11-11

    IPC分类号: B09C1/00

    摘要: 本发明公开了一种修复VOCs污染的曝气‑气相抽提装置,属于地下水土有机物污染修复领域。该装置包括主曝气‑抽离装置、辅助抽提装置和可对VOCs污染区上方场地进行完全封闭的密封膜,在主曝气‑抽离装置中包括深入饱和带工作的气相提取管。通过主曝气‑抽离装置可实现曝气、气相抽提的同装置同步工作;曝气‑抽提离装置中的气相提取管深入饱和带工作,更好的加速VOCs的传质运移;通过辅助抽提装置完成对四处逸散的残留VOCs的排出。该曝气装置结构简单,功能齐全,操作便捷,可以显著提高曝气效率,降低修复成本,本发明有效的解决了低渗土体VOCs污染问题,提高了低渗污染土体修复效果。

    基于毛细阻滞机理的导吸式膨胀土边坡浅层控水覆盖系统

    公开(公告)号:CN111636443B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202010337655.3

    申请日:2020-04-26

    IPC分类号: E02D17/20 A01G22/00

    摘要: 本发明公开了一种基于毛细阻滞机理的导吸式膨胀土边坡浅层控水覆盖系统,该系统由上至下依次为植被层、细粒层、导吸层、粗粒层和保水细粒层,边坡的坡脚处设有排水沟。其中导吸层包括中心阻滞层和粉土带。所述粉土带与中心阻滞层、粉土带与粗粒层、中心阻滞层与细粒层的接触面上分别铺设了一层土工布。本发明基于毛细阻滞原理,在降水时采用阻滞、导排、吸收的方式对入渗的降水进行疏导,能够有效保持膨胀土边坡的含水量稳定,减小降水入渗对边坡稳定性的影响,增强边坡整体稳定性并能减小干湿循环对膨胀土边坡的影响,且具有取材方便、耐久性好、造价低等特点。

    气体渗透过程中土体力学响应全过程监测装置及方法

    公开(公告)号:CN112284992B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202010932007.2

    申请日:2020-09-07

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明提供了一种气体渗透过程中土体力学响应全过程监测装置及方法,属于环境岩土工程技术领域,可用于对刚性边界气体渗透和柔性边界气体渗透过程中土体压力‑变形‑裂隙进行全过程的监测。主体装置主要包括试样箱、透水石、柔性隔膜、刚性隔板、网格量测屏。柔性隔膜和刚性隔板分别应用于柔性边界气体渗透试验和刚性边界气体渗透试验,试验过程中分别通过位移传感器和压力传感器记录土体侧向变形大小和各位置孔压大小,并结合网格量测屏监测土体浅层裂隙的发育发展情况。可以通过控制不同气体注入压力和围压大小,全过程监测不同干密度、不同含水率下,试样刚性/柔性边界气体渗透过程中土体发生的力学响应。

    气体渗透过程中土体力学响应全过程监测装置及方法

    公开(公告)号:CN112284992A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202010932007.2

    申请日:2020-09-07

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明提供了一种气体渗透过程中土体力学响应全过程监测装置及方法,属于环境岩土工程技术领域,可用于对刚性边界气体渗透和柔性边界气体渗透过程中土体压力‑变形‑裂隙进行全过程的监测。主体装置主要包括试样箱、透水石、柔性隔膜、刚性隔板、网格量测屏。柔性隔膜和刚性隔板分别应用于柔性边界气体渗透试验和刚性边界气体渗透试验,试验过程中分别通过位移传感器和压力传感器记录土体侧向变形大小和各位置孔压大小,并结合网格量测屏监测土体浅层裂隙的发育发展情况。可以通过控制不同气体注入压力和围压大小,全过程监测不同干密度、不同含水率下,试样刚性/柔性边界气体渗透过程中土体发生的力学响应。