可移动自进式无排土无振动成孔挤密设备

    公开(公告)号:CN203007921U

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201220638252.3

    申请日:2012-11-28

    IPC分类号: E02D3/02

    摘要: 本实用新型提供一种可移动无排土无振动成孔挤密设备,包括可移动平板车,平板车的前端设有驾驶室,平板车的后端设置有可伸缩液压支腿;平板车的车体上设置有液压系统、起重装置、摆架装置、成孔挤密装置及控制系统。本实用新型将成孔挤密装置及控制系统集成于小型可以载体上,实现了成孔挤密设备的小型化、轻便化和运动性,特别适用于小空间及狭小施工场地的黄土、填土等松软土地基的成孔挤密处理;动力完全由液压系统提供,并通过静压方式实现挤土成孔和挤密处理,作业时无排土,不产生振动,具有运动性,可满足对振动有严格控制要求的施工场地的黄土、填土等松软土地基的高效挤密处理。

    无振动挤密扩孔设备
    83.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202117045U

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201120159094.9

    申请日:2011-05-18

    IPC分类号: E02D3/08

    摘要: 本实用新型提供了一种无振动挤密扩孔设备,是在机架上设置有液压装置,在机架顶部设置有液压绞盘,机架的底部设置有液压支腿,所述液压绞盘通过钢丝绳连接有挤密扩孔装置,该挤密扩孔装置通过高压油管与液压装置连接。本实用新型通过液压装置驱动、控制液压支腿、液压绞盘和挤密扩孔装置的正常工作,实现了扩孔施工的无震动,消除了施工过程中造成隧道开裂及掉块等现象;其操作安全可靠,施工质量可靠,施工速度快;体积小、自重轻、造价低,搬运移动方便,不仅可以应用于湿陷性黄土隧道的地基处理,还适用于湿陷性黄土区和松软土区的房屋、道路等小空间和大空间的地基加固处理中。

    一种电热水锅炉的循环管下井装置

    公开(公告)号:CN219013545U

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202223365216.7

    申请日:2022-12-15

    IPC分类号: F16L1/06

    摘要: 本实用新型公开了一种电热水锅炉的循环管下井装置,包括加重座,所述加重座的外部活动连接有外附辅助架,且外附辅助架的外部固定连接有多个呈圆周等距的侧杆,多个所述侧杆上均设置有两个对称的支杆,且支杆上均开设有圆孔,圆孔的内部均活动连接有偏转杆,所述偏转杆的另一端均开设有圆孔,且两个偏转杆上的圆孔内部活动连接有同一个中置块,所述偏转杆上靠近支杆的一侧均固定连接有复位弹簧。本实用新型公开的电热水锅炉的循环管下井装置利用外附辅助架可以在循环管下井操作过程中,对加重座的位置进行矫正,从而提高循环管整体下井作业的流畅性,避免下井作业过程中因出现与井壁的撞击而造成倾斜甚至堵塞的情况。

    一种太阳能制冷驱动器
    89.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203719232U

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201320724207.4

    申请日:2013-11-18

    IPC分类号: F25B27/00

    摘要: 本实用新型提供了一种集高温集热、低温低压吸附制冷、高温高压解吸为一体的太阳能制冷驱动器,包括金属镀膜管,并在金属镀膜管外设置有透光管,且金属镀膜管与透光管间抽真空;金属镀膜管内填充有制冷工质;金属镀膜管的两端安装有法兰。本实用新型利用金属材质的太阳能吸热镀膜管作为集热管,保证了太阳能制冷驱动器的耐高压性,使得较高系统压力下的制冷工质正常工作;透光管与金属镀膜管间抽真空,保证了太阳能制冷驱动器的高温采集能力,使得制冷工质对具有高效的解吸、循环与制冷性能。主要用于多年冻土地基路基的热稳定维护,也可用于太阳能空调、太阳能冷库等领域的制冷驱动。

    自动化多点组合式沉降观测仪

    公开(公告)号:CN202265815U

    公开(公告)日:2012-06-06

    申请号:CN201120401603.4

    申请日:2011-10-20

    IPC分类号: E02D1/00

    摘要: 本实用新型提供了一种自动化多点组合式沉降观测装置,其包括锚固板、基准管、沉降测头;所述沉降测头包括刚性对接在基准管上的连接管、活动安装在连接管上的沉降板、刚性连接在连接管上的一级护管。所述一级护管内安装有位移传感器,且位移传感器的伸缩杆固定于沉降板上,随沉降板在连接管上下滑动;所述位移传感器通过线缆连接有无线传输模块,以实现沉降数据的无线传输和自动分析。本实用新型通过对沉降测头进行组合式设计,即可方便控制其埋设位置,并避免了沉降测头的沉降板下大厚度垫层的出现,从而提高装置的测试精度。