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公开(公告)号:CN111877334B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202010872687.3
申请日:2020-08-26
Applicant: 中交天津港湾工程研究院有限公司 , 中交第一航务工程局有限公司 , 天津港湾工程质量检测中心有限公司
Abstract: 本发明提供了一种预张拉扩底锚索及其构建支护结构的施工方法,预张拉扩底锚索包括扩孔钻头、挤压接头、扩体锚头和锚筋体,扩孔钻头连接在扩体锚头的顶部,锚筋体通过挤压接头连接在扩体锚头的尾部;所述扩体锚头包括芯管和支撑架,支撑架包括两个套环和连接在两个套环之间的沿套环圆周分布的多个节杆,两个套环都套装在芯管上。将扩底锚索按设计倾角和孔深钻进坡面;张拉锚筋体,支撑架受压撑开形成“灯笼”状扩体支架;往“灯笼”内注浆形成密实扩体将扩底锚索锚固于稳定土层内;施工格构挡墙,并用锚具将施加预应力的扩体锚索与格构挡墙连接成空间支护结构,从而使坡面不稳定土体被锚固于稳定土层中。
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公开(公告)号:CN119121901A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411185669.2
申请日:2024-08-27
Applicant: 中交天津港湾工程研究院有限公司 , 中交第一航务工程局有限公司 , 天津港湾工程质量检测中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种应用高压喷射砂桩进行真空预压软基加固的方法,包括,以下步骤:步骤一,首先场地整平,之后进行软基勘探,探明待处理的软土地基中的地质结构,然后摊铺下层的排水垫层;步骤二,测量放点,并就位成桩系统;步骤三,使用成桩系统,先在成桩点位钻孔,之后进行高压旋喷成桩施工,构建高压喷射砂桩;步骤四,摊铺上层排水垫层,排水垫层内布设滤管,在排水垫层上铺设土工布和密封膜并将其四周埋入不透水地层对排水垫层进行密封;步骤五,将滤管通过出膜装置伸出土工布和密封膜连接到抽真空装置上;步骤六,开启抽真空装置,对软土地基进行真空预压排水。
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公开(公告)号:CN108398316B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN201810201527.9
申请日:2018-03-12
Applicant: 中交天津港湾工程研究院有限公司 , 中交第一航务工程局有限公司 , 天津港湾工程质量检测中心有限公司
IPC: G01N3/02
Abstract: 本发明公开了一种用于将试样与三轴仪底座连接的固定装置及其使用方法,其包括座套和螺栓夹箍,螺栓夹箍与座套的外壁配合;所述座套包括实心圆台状座体和设置在座体下端的圆环状卡套,在座套的座体上沿座体轴向开设有一通水孔;在座体的底面围绕通水孔嵌装一圈密封圈;所述螺栓夹箍包括箍身和箍身上的螺栓锁扣,在箍身的顶端设置有向内的翼缘。该发明的空间密闭性较好,解决了因橡皮圈绑扎不紧而出现“漏气”的难题;试样安装无须在压力室底座上进行,且试样在剪切时可同步制备下一个试样,极大的提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN114354300B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202111446340.3
申请日:2021-11-30
Applicant: 中交天津港湾工程研究院有限公司 , 中交第一航务工程局有限公司 , 天津港湾工程质量检测中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种应用自动化土样制备装置制备特定含水率土样的制备方法,包括粉碎系统、喷淋系统、搅拌系统、底部滑盒和盛土皿;粉碎系统包括位于装置外壳内部的盛样桶和盛样桶内的切削机构,底部滑盒通过轨道安装在装置外壳内部,并且底部滑盒位于盛样桶正下方,在底部滑盒内设置有重量感应装置,所述盛土皿放置在底部滑盒中;搅拌系统的搅拌转轴包括弧形轴段,弧形轴段上设置有搅拌杆。将烘干后的块状土样倒入盛样桶,然后通过控制系统的人机交互屏设定预制土样的重量和加水量,粉碎系统先粉碎土样落入盛土皿中,达到土量后喷水,达到水量后,再启动搅拌系统,搅拌均匀后,使弧形轴段旋转至水平状态,最后拉出底部滑盒并取出盛土皿。
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公开(公告)号:CN114488127A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111500881.X
申请日:2021-12-09
Applicant: 中交天津港湾工程研究院有限公司 , 中交第一航务工程局有限公司 , 天津港湾工程质量检测中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于地质雷达的碾压路基质量评价方法,首先进行典型施工试验,建立路基填料的类型与其对应的路基相对介电常数和路基压实度之间的拟合关系。然后进行正式路基施工,铺设松铺层,将空心球埋入松铺层,按照碾压施工的工艺参数对路基进行碾压压实,然后沿着碾压完成的路基进行地质雷达检测,实现整个路基段的快速全面检测,通过雷达检测的包含空心球的雷达图像获得空心球深度内的双程走时,量取空心球顶部与地表距离,计算电磁波在该路基中的传播速度,再计算出该路基的相对介电常数值;计算出的路基的相对介电常数值,带入建立的路基填料的类型与其对应的路基相对介电常数和路基压实度之间的拟合关系中,计算得到该路基的压实度。
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公开(公告)号:CN112097729A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202011021664.8
申请日:2020-09-25
Applicant: 中交天津港湾工程研究院有限公司 , 中交第一航务工程局有限公司 , 天津港湾工程质量检测中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种大直径薄壁钢圆筒变形监测装置及监测方法,其特征在于,包括固定安装钢圆筒内壁的测斜管组件;测斜管组件安装平面位置为与岛壁轴线垂直的钢圆筒直径内侧,即安装于岛侧与海侧潜在变形风险最大处;用于穿装测斜管构件的护管构件,所述护管构件沿测斜管组件的高度方向等间隔设置;所述护管构件焊接在钢圆筒内壁上;用于固定测斜管构件卡扣组件,所述卡扣组件沿测斜管组件的高度方向等间隔设置;以及位于测斜管组件的底部固定安装管靴,所述管靴焊接在钢圆筒的下端。通过上述技术方案可以获取大直径薄壁钢圆筒筒身连续变形量,确保岛壁结构的安全稳定。
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公开(公告)号:CN111335368A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010110256.3
申请日:2020-02-24
Applicant: 中交天津港湾工程研究院有限公司 , 中交第一航务工程局有限公司 , 天津港湾工程质量检测中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种测斜管安装方法,该方法采用配备泥浆泵的钻机、套管、橡胶管进行测斜管安装;所述套管为双层管结构,具有中空通道,套管的内径比测斜管的外径大,以使套管能够套在测斜管外部;钻孔过程中,泥浆泵的进口端用连接的橡胶管抽取膨润土泥浆,泥浆泵的出口端通过软管与中空钻杆连接,泥浆通过中空钻杆进入钻孔进行护壁;钻至孔底设计标高后,取出钻杆,然后将套管下放于钻孔;然后将泥浆泵的进口端的橡胶管插入钻孔内抽干泥浆,再将测斜管逐段下放于套管内;最后逐渐向上拔出套管,并向套管的中空通道中均匀的注入细砂,将钻孔与测斜管之间的缝隙填实。该方法解决了后期测斜管上浮的隐患,并且保证回填料能够密实的沉入孔底。
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公开(公告)号:CN110295852A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910580179.5
申请日:2019-06-28
Applicant: 中交天津港湾工程研究院有限公司 , 中交第一航务工程局有限公司 , 天津港湾工程质量检测中心有限公司
IPC: E21B12/06
Abstract: 本发明公开了一种钻头土体清除装置,包括设置有通孔的退土板和设置在所述通孔内的可供钻头插入并清除所述钻头上附着土体的齿牙。该装置通过齿片与钻头配合,在钻头旋转通过齿片时将钻头上的黏土刮落,从而实现了黏土的自动清除。应用该装置,可快速清除钻头上附着的黏土,节省了人力,极大的提高了钻探的工作效率以及现场监测的进度。
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公开(公告)号:CN111677037B
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202010456479.5
申请日:2020-05-26
Applicant: 中交天津港湾工程研究院有限公司 , 中交第一航务工程局有限公司 , 天津港湾工程质量检测中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种河道污染底泥抽吸装置及轻型城市河道污染底泥抽吸系统,包括中空钻杆、钻头和防污罩;防污罩采用伞型结构,将中空钻杆安装于轻型钻机,防污罩的轴杆顶部与中空钻杆连接,底部与钻头进行螺纹预连接,留出螺纹余量,中空钻杆、防污罩轴杆和钻头内部相连通形成通道,当钻头插入底泥后,驱动中空钻杆钻进,使钻头与防污罩的轴杆进行紧密螺纹连接,钻头顶部驱动滑环向上移动将防污罩撑开;然后启动清水泵,向中空钻杆中供入河水,河水通过钻头的滤孔冲刷稀释底泥,并伴随钻头旋转,对污泥实施切割搅拌;再启动泥浆泵,将扰动后的污泥经钻头的滤孔、防污罩的轴杆、中空钻杆抽吸上来进入储泥仓。
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公开(公告)号:CN112179533B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202010990268.X
申请日:2020-09-18
Applicant: 中交天津港湾工程研究院有限公司 , 中交第一航务工程局有限公司 , 天津港湾工程质量检测中心有限公司
IPC: G01L1/22
Abstract: 本发明公开了一种岛壁大直径薄壁钢圆筒综合监测系统,包括:筒身变形多段式自动监测系统、筒身变形手动监测系统、筒壁应力监测系统、土压力和水压力监测系统;所述筒身变形多段式自动监测系统、筒身变形手动监测系统和筒壁应力监测系统布置在钢圆筒内壁,土压力和水压力监测系统布置在钢圆筒外壁。本发明可以全面获岛壁各部分钢圆筒的受力变形信息,分析钢圆筒结构在人工岛各个施工工序下的受力,变形发生发展情况,从而控制施工进度,优化施工工艺,保证岛壁结构的安全、稳定。
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