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公开(公告)号:CN115217166A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202211140441.2
申请日:2022-09-20
IPC分类号: E02D33/00
摘要: 本发明公开了一种基于环形加载的旋转式摩擦系数测定方法及系统,该方法包括:测量并确定待试验检测位置,旋挖钻机钻孔至设计标高或待测基岩位置,清孔并保证孔底无泥渣;安装环形加载模块至旋挖钻机底部,下放旋挖钻头将环形加载模块沉放至孔底待测基岩表面;通过竖向加压模块对环形加载模块分级施加竖向压力,通过竖向压力测量模块测量施加的竖向压力值,通过旋挖钻杆沉降量测量模块测量旋挖钻杆沉降值;对环形加载模块分级施加扭矩荷载,通过扭矩载荷测量模块监测并获得扭矩值;重复开展不同竖向压力下的多次单点环形加载模块扭转摩擦系数测试试验,带入岩体持力层岩体摩擦系数计算公式获得被测持力层岩体摩擦系数值;试验成本低、安全性高。
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公开(公告)号:CN115217166B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211140441.2
申请日:2022-09-20
IPC分类号: E02D33/00
摘要: 本发明公开了一种基于环形加载的旋转式摩擦系数测定方法及系统,该方法包括:测量并确定待试验检测位置,旋挖钻机钻孔至设计标高或待测基岩位置,清孔并保证孔底无泥渣;安装环形加载模块至旋挖钻机底部,下放旋挖钻头将环形加载模块沉放至孔底待测基岩表面;通过竖向加压模块对环形加载模块分级施加竖向压力,通过竖向压力测量模块测量施加的竖向压力值,通过旋挖钻杆沉降量测量模块测量旋挖钻杆沉降值;对环形加载模块分级施加扭矩荷载,通过扭矩载荷测量模块监测并获得扭矩值;重复开展不同竖向压力下的多次单点环形加载模块扭转摩擦系数测试试验,带入岩体持力层岩体摩擦系数计算公式获得被测持力层岩体摩擦系数值;试验成本低、安全性高。
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公开(公告)号:CN115162425B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202210764064.3
申请日:2022-06-29
摘要: 本发明公开了一种大埋深高水位地质条件下岩体承载力测试方法及系统,本系统包括用于对岩体进行传力的传力模块,用于为传力模块提供动力反力的加载模块,用于监测沉降位移和加载力数据的监测模块,以及稳固上述模块的固定模块,本方法在施做钻孔灌注桩时,在内层钢筋笼套裹双壁波纹管作为内侧护壁,降低桩侧摩阻力,提高传递至桩端荷载比例,外层采用钢护筒作为钻孔护壁,内外壁之间填充填充料,确保桩基与孔壁稳定,解决了灌注桩深层岩体承载力测试侧阻力大和稳定性差的问题,满足在大埋深、高水位地质条件下的深部岩体持力层承载力测试需求,解决了灌注桩深层岩体承载力测试稳定性差和传递至端部载荷比例不足的问题。
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公开(公告)号:CN115162425A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210764064.3
申请日:2022-06-29
摘要: 本发明公开了一种大埋深高水位地质条件下岩体承载力测试方法及系统,本系统包括用于对岩体进行传力的传力模块,用于为传力模块提供动力反力的加载模块,用于监测沉降位移和加载力数据的监测模块,以及稳固上述模块的固定模块,本方法在施做钻孔灌注桩时,在内层钢筋笼套裹双壁波纹管作为内侧护壁,降低桩侧摩阻力,提高传递至桩端荷载比例,外层采用钢护筒作为钻孔护壁,内外壁之间填充填充料,确保桩基与孔壁稳定,解决了灌注桩深层岩体承载力测试侧阻力大和稳定性差的问题,满足在大埋深、高水位地质条件下的深部岩体持力层承载力测试需求,解决了灌注桩深层岩体承载力测试稳定性差和传递至端部载荷比例不足的问题。
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公开(公告)号:CN114838965A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210399223.4
申请日:2022-04-15
申请人: 中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司 , 深中通道管理中心 , 中交公路规划设计院有限公司 , 中交第一航务工程局有限公司
IPC分类号: G01M99/00
摘要: 本发明公开了一种海底沉管隧道推出式最终接头模型试验平台,涉及海底隧道技术施工领域。一种海底沉管隧道推出式最终接头模型试验平台,其包括试验基坑、以及横向设置在试验基坑中的对接管组和推出管节;对接管组包括分别设置在试验基坑两侧的第一对接管和第二对接管,推出管节的外侧套设有与第二对接管连接的定向推出套筒,对接端伸出定向推出套筒并与定向推出套筒密封连接。本发明考虑到了海洋环境对施工的影响,能够较好模拟推出式最终接头实际工程施工工艺及关键构造受力性能,为优化完善海底沉管隧道推出式最终接头参数设计及施工提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN116949924A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310493838.8
申请日:2023-05-05
摘要: 本发明公开了一种装配式桥面板结构及安装方法,本结构包括桥面板和组合钢梁、拆除模块,桥面板包括混凝土板、栓钉、拼接钢板,栓钉竖直焊接固定于拼接钢板上,栓钉和拼接钢板预埋设于预制混凝土板中,组合钢梁顶部水平固定设有第一翼缘板和第二翼缘板,两者都设有栓接孔,该栓接孔与拼接钢板上设置的栓接孔对应,通过栓接孔将第一翼缘板和第二翼缘板分别与两个拼接钢板螺栓固定连接,解除螺栓固定实现拆除桥面板;拆除模块包括液压缸和液压泵,液压泵传输动力至液压缸,后者的活动端穿过第二翼缘板上的预留通孔抵接于拼接钢板底部,解除螺栓固定驱动液压缸,实现顶升桥面板,解决了桥面板难以实现现场快速分区维护和拆除困难的问题。
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公开(公告)号:CN115852937A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211468867.0
申请日:2022-11-22
申请人: 中交公路规划设计院有限公司 , 中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司 , 江苏省交通工程建设局
发明人: 王仁贵 , 杨玉冬 , 魏乐永 , 冯良平 , 戴俊平 , 韩冬冬 , 郭亚唯 , 梁振有 , 赵峰 , 朱尧于 , 付佰勇 , 史永龙 , 欧长阳 , 陈锐 , 冯清海 , 郭昊天 , 林惠文 , 董香港 , 吴攀
摘要: 本发明涉及基础工程技术领域,尤其涉及一种地下连续墙接头及地下连续墙的构筑方法,地下连续墙接头包括钢箱和钢筋笼,钢箱与钢筋笼通过连接组件连接,连接组件包括第一连接件和第二连接件,第一连接件设有型腔,第二连接件设有与型腔相配合且可插入型腔的插接部,第一连接件和第二连接件的其中一个设置于钢箱,第一连接件和第二连接件的另一个设置于钢筋笼。连接组件的机械咬合可以保证钢箱和钢筋笼连接成整体,实现接头区域的刚性连接,提升地下连续墙接头整体刚度。通过连接组件的机械咬合实现地下连续墙在接头区域具备可传递拉力和弯矩的性能的效果。
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公开(公告)号:CN114965251A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210492307.2
申请日:2022-05-07
发明人: 李玉彬 , 贾利强 , 吴明远 , 何锦章 , 励彦德 , 张伟 , 蒋树勤 , 班富理 , 蔡诚 , 付佰勇 , 崔冰 , 过超 , 韩冬冬 , 黄月超 , 王昊 , 木林隆 , 贺银 , 马程
IPC分类号: G01N19/02
摘要: 本发明属于桥梁工程技术领域,尤其涉及一种自平衡式混凝土与岩石摩擦系数测定系统及测试方法,所述自平衡式混凝土与岩石摩擦系数测定系统包括两个混凝土块和反压板,两个所述混凝土块之间通过水平千斤顶连接,两个所述混凝土块支撑所述反压板,所述反压板下表面与滚轴排接触,竖向千斤顶底部放置在反压板上,所述竖向千斤顶顶部抵住传力块,所述传力块被固定,使其抵住竖向千斤顶。本发明提供一种采用水平千斤顶,通过混凝土自平衡来抵消反力,通过竖向千斤顶和竖向锚杆来施加正向压力,无需再开挖基岩的自平衡式混凝土与岩石摩擦系数测定系统及测试方法。
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公开(公告)号:CN114703738A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202111656439.6
申请日:2021-12-30
IPC分类号: E01D19/00 , E01D101/26
摘要: 本发明提供了一种超高性能混凝土钢混结合段,包括:钢梁过渡段和结合梁;钢梁过渡段包括:上过渡段和下过渡段;结合梁包括:上钢格室、中钢格室和下钢格室;上钢格室、中钢格室和下钢格室中均填充有超高性能混凝土;中钢格室的顶部与上钢格室的底部连接,底部与下钢格室的顶部连接;中钢格室的后端与混凝土梁连接;前端设置有垫板;中钢格室中还设置有至少一个抗剪腹板;每个抗剪腹板均包括:两块钢板以及填充在两块钢板之间的超高性能混凝土;上钢格室和下钢格室的后端均与混凝土梁连接;上钢格室和下钢格室的前端均设置有倾斜承压板。通过本发明可以有效地提高承载能力、加快施工效率。
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公开(公告)号:CN112726652A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011488243.6
申请日:2020-12-16
申请人: 中交公路规划设计院有限公司 , 深中通道管理中心 , 中交第一航务工程局有限公司 , 中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司
IPC分类号: E02D27/32 , E02D27/52 , E02D29/073 , E02D29/16 , E02D15/06
摘要: 本发明公开一种控制隧道推出式接头沉降的盒式基础装置,包括上垫层、下垫层及设在所述上垫层和下垫层之间的若干液压伸缩缸,每一所述液压伸缩缸的伸缩端和底端分别与所述上垫层和下垫层通过斜支撑固定连接;所有所述液压伸缩缸通过液压管串联;本发明还公开基于该装置的一种控制隧道推出式接头沉降的施工方法。本发明结构简单,施工方便,弥补了因基础的承载力不足出现差异沉降导致接头支撑不稳定的情况,同时在接头进行对接时,盒式基础装置中的上垫层的碎石处于落下的状态不会对接头对接的过程造成任何的影响,保证了对接的稳定性,同时确保对接后的接头能够被稳定的支撑起来。
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