一种微生物诱导碳酸钙沉淀修复土壤重金属污染的方法

    公开(公告)号:CN111672900B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202010484387.8

    申请日:2020-06-01

    IPC分类号: B09C1/10

    摘要: 本发明公开了一种微生物诱导碳酸钙沉淀修复土壤重金属污染的方法,属于岩土工程技术领域。该方法包括以下步骤:步骤1,菌液与胶结液的制作;步骤2,检测疑似污染场地的重金属污染物浓度;步骤3,重金属污染土的修复;步骤4,检测修复效果。本发明采用拌浆的方式,胶结液、菌液与重金属污染物能够充分接触,操作简单,成本低廉,修复均匀性佳,避免了二次污染且修复后的土壤可以作为路基填料。

    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:CN112964855A

    公开(公告)日:2021-06-15

    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。

    一种可测毛细管气相渗流影响区大小的试验装置

    公开(公告)号:CN109839494B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201910203496.5

    申请日:2019-03-18

    IPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明提供了一种可测毛细管气相渗流影响区大小的试验装置,该装置包括气体注入装置、试验箱主体和试验箱门。试验箱主体内有一上槽板,上槽板上开有贯通的两个缓冲孔,注入管道与两个缓冲孔相通,两个缓冲孔之间以一条槽缝A相连接。试样室内紧贴着上槽板装有一个可更换的下槽板,下槽板上开有一条与槽缝A相对应的槽缝B。所述试验箱门门体上均匀布设孔隙液取样孔。工作时,气体在槽缝B处流动形成毛细渗流通道,通过施加不同的气体压力,检测不同位置处的气体浓度,即可获得不同压力条件下毛细管气相渗流影响区的大小。通过更换不同型号的槽缝B的下槽板,即可获得不同毛细管尺寸下气相渗流影响区的大小。

    污染土体表面活性剂强化曝气试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN112684111A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011498793.6

    申请日:2020-12-16

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本发明提供了一种表面活性剂强化曝气的试验装置及试验方法,属于环境岩土工程技术领域。可用于常规曝气、整体注入表面活性剂强化曝气和局部注入表面活性剂强化曝气。其主体装置包括试验箱、试样层、粗砂层、吸附层、隔板、蠕动泵和水箱等。试验过程中,可以通过控制不同表面活性剂注入位置,通过试验箱中的吸附层中的活性炭对VOCs进行吸附,对常规曝气、整体注入表面活性剂强化曝气和局部注入表面活性剂强化曝气的修复效率进行定量评价,进而研究表面活性剂注入位置对气流模式、污染物去除效率和气流路径控制的影响。该试验装置及方法的发明对于曝气法技术范围的拓展及应用具有重要的工程实际意义和理论研究价值。

    一种利用反力加载的便携式三轴应力应变测试装置

    公开(公告)号:CN110044686B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201910358959.5

    申请日:2019-04-29

    IPC分类号: G01N3/02 G01N3/12

    摘要: 本发明提供了一种利用反力加载的便携式三轴应力应变测试装置,包括实验装置、传感器组、动力加载装置和伺服电机。伺服电机为实验提供轴压及围压加载动力,实现了实验装置的单动力源优化设计。由线性位移传感器、围压传感器、应力传感器构成数据采集单元,并与伺服电机构成闭环回路,以实现实验路径的自动控制。本装置能够借助实验装置内部构造如反力横梁、反力活塞等的反力作用实现轴压和围压的加载,同时通过伺服电机及传感器组实现自动控制。实验装置高度集成、操作简便、经济、便携,可有效地解决现场土样不易进行三轴应力应变实验的问题。

    一种预制拼装舱格式复合结构挡土墙系统

    公开(公告)号:CN110565683A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910671001.1

    申请日:2019-07-24

    IPC分类号: E02D29/02 E02D19/10

    摘要: 本发明涉及岩土边坡的挡土墙的技术领域,具体涉及了一种预制拼装舱格式复合结构挡土墙系统,主要包括为拼装舱格式复合结构挡土墙、原土、回填材料,本发明采用玻璃纤维加筋混凝土生产不同类型T型预制结构体,并将T型预制结构体左侧端块与T型预制结构体右侧端块相互锁定,形成工型舱格体,由此将数个工型舱格体组合成一个完整的舱格式复合结构挡土墙,并原土、回填材料组成完整的挡土墙系统。本发明的优点在于:同时采用预制技术,既减少了现场大型机械设备的使用,提高了劳动生产率及施工效率,加快了施工进度,又保证工程质量,并实现了装配式挡土墙的轻薄化,减少了对现场周围社会环境及生态产生较小的影响。

    一种气压加载型一维固结渗透联合测试装置

    公开(公告)号:CN110487988A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910757139.3

    申请日:2019-08-16

    IPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明提供一种气压加载型一维固结渗透联合测试装置,包括主体装置和辅助装置。主体装置包括顶盖、底座、侧限试样环型体、透水石、气压加载孔道、加载活塞。利用高压气瓶注入气压,使活塞向下移动压缩试样,通过线性位移传感器记录试样垂向变形直至变形稳定。同时,液体压力-体积控制器向试样中注入液体和记录注入体积,并对流出液体质量进行记录,从而得到该渗流梯度下的液体流量并计算渗透系数。借助孔压和湿度传感器记录渗透压作用下试样轴向的孔压和湿度分布。待渗透流量、湿度和孔压值稳定后,施加下一级荷载,继续开展渗透试验。如此往复,最终获取各级荷载下的试样变形数据,计算得到试样的固结系数,并最终获取土样的流固耦合特性。

    一种可脱模微生物注浆加固粉土的试验装置及方法

    公开(公告)号:CN109959773A

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201910255412.2

    申请日:2019-04-01

    IPC分类号: G01N33/24 G01N1/28

    摘要: 本发明公开了一种可脱模微生物注浆加固粉土的试验装置及方法,装置由GDS压力控制器、储浆装置、反应装置和滤液收集瓶4部分组成。通过GDS压力控制器提供压力,精确控制注浆速度,使浆液缓慢均匀注入土样中。反应装置中的制样桶采用两瓣有机玻璃管对接而成,既能保证装置的密封性,又可以方便完整的脱模。本发明利用微生物矿化技术固化粉土,采用分步注入菌液和胶结液的方法,较好的避免了胶结液和菌液的直接混合造成注浆口的堵塞。同时采用从下往上注浆的方式,使得注浆液能够较好的均匀分布于土样中,保证土样固化的均匀性与完整性。

    一种试验软岩岩样快速取芯装置

    公开(公告)号:CN109883758A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910203110.0

    申请日:2019-03-18

    IPC分类号: G01N1/08

    摘要: 本发明涉及岩土工程及地质工程领域,具体涉及了一种试验软岩岩样快速取芯装置,包括动力控制装置,旋转钻杆、取芯器、工作台和岩样盒。其中,动力控制装置由计算机及数据线组成;旋转钻杆为一螺栓杆,顶部安装有传感器;取芯器底部端面为不规则结构;工作台由横梁、上、下工作面以及岩样盒等组成。本发明利用计算机通过数据线输送动力到旋转钻杆中的传感器,带动旋转钻杆及取芯器穿过横梁和上工作面沿着岩样盒的方向移动,即可实现软岩岩样快速取芯。本发明的优点在于:可精准快速加工不规则软岩样品,提高取芯的效率;减少了对原状岩样的扰动作用,提高了研究结果的准确性,使之更加符合岩体的工程实际。

    一种可测毛细管气相渗流影响区大小的试验装置

    公开(公告)号:CN109839494A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201910203496.5

    申请日:2019-03-18

    IPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明提供了一种可测毛细管气相渗流影响区大小的试验装置,该装置包括气体注入装置、试验箱主体和试验箱门。试验箱主体内有一上槽板,上槽板上开有贯通的两个缓冲孔,注入管道与两个缓冲孔相通,两个缓冲孔之间以一条槽缝A相连接。试样室内紧贴着上槽板装有一个可更换的下槽板,下槽板上开有一条与槽缝A相对应的槽缝B。所述试验箱门门体上均匀布设孔隙液取样孔。工作时,气体在槽缝B处流动形成毛细渗流通道,通过施加不同的气体压力,检测不同位置处的气体浓度,即可获得不同压力条件下毛细管气相渗流影响区的大小。通过更换不同型号的槽缝B的下槽板,即可获得不同毛细管尺寸下气相渗流影响区的大小。