一种伸缩缝止水的表面预制件结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN107338765B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN201710724836.X

    申请日:2017-08-22

    Abstract: 一种伸缩缝止水的表面预制件结构及其施工方法,它包括伸缩缝及位于伸缩缝两侧的建筑主体,建筑主体具有凹部,该凹部的位置设有表面预制件,该表面预制件包括依次垂直连接的第一板面、第二板面、第三板面和第四板面;该第四板面末端设有第五板面,该第五板面末端位于该建筑主体内部并与该第四板面之间呈一第一角度;该第一板面末端设有第六板面,该第六板面末端位于该建筑主体内部并与该第一板面之间呈一第二角度;该第三板面和该伸缩缝外侧面设有表面止水部件,该表面止水部件顶面不高于该第一板面。本发明预制件既可以与混凝土形成良好的结合,规范化施工工艺,极大地改善水工建筑物伸缩缝的最终止水效果,提高施工质量和施工效果。

    一种实现圆柱形棒体螺旋推进的方法

    公开(公告)号:CN110328836A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910352675.5

    申请日:2019-04-29

    Abstract: 一种实现圆柱形棒体螺旋推进的方法,选取所需的圆柱形棒体;选取顶部开设V型槽的支撑架;形成V型槽左、右壁面之间的夹角为α,V型槽左、右壁面之间的相交线称为阴角线;在V型槽左、右壁面安装平移装置,平移装置的若干个左平移单元对应的安装在左壁面,左平移单元包括转轮托架和转轮,左壁面的转轮横截面与左壁面的左相交线与阴角线之间的夹角为β1小于90度,若干个右平移单元对应的安装在右壁面,右壁面的转轮横截面与右壁面的右相交线与该阴角线之间的夹角为β2,β2=β1,β2、β1为右相交线、左相交线分别与相反方向的阴角线之间的夹角;棒体托设在左、右壁面的转轮之间其轴线与阴角线平行竖直对齐;棒体与转轮之间的静摩擦力为动力推动棒体螺旋向前运动。

    一种无叶片式水底或其他液体中物料提取装置及使用方法

    公开(公告)号:CN109210021A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811181952.2

    申请日:2018-10-11

    Abstract: 本发明涉及一种无叶片式水底或其他液体中物料提取装置及使用方法,其包括液体槽、提取管道、收集装置和气源;液体槽用于装载液体和具有一定粒径的物料;提取管道的第一端部分设置在液体槽内;收集装置包括容器,容器用于承接提取管道的第二端部分流出的液体,容器内具有固液分离装置,容器还与液体槽连接;气源与提取管道连接,且气源用于向提取管道内供应气流,从而在提取管道内形成压差。克服当前无叶片式管道提取系统在大粒径物料、大方量物料和复杂流体中物料的应用瓶颈,将无叶片式管道提取系统向更广的应用范围推广,充分发挥其整体结构形式简单紧凑、效率高、能耗低的优点,从而以更加便宜的价格和更绿色的方式解决广泛存在的清淤问题。

    胶凝砂砾石坝防渗排水系统

    公开(公告)号:CN108049370B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN201711019803.1

    申请日:2017-10-26

    Abstract: 一种胶凝砂砾石坝防渗排水系统,具有:上游防渗层,设于胶凝砂砾石坝的上游,贴覆覆盖整个上游坝面,该上游防渗层沿坝轴线方向,被横缝切割为若干块,横缝位置设有止水结构,该止水结构的至少一部分设于上游防渗层的表面,该上游防渗层的材质为加浆振捣胶凝砂砾石或富浆胶凝砂砾石;以及排水层,设于胶凝砂砾石坝的上游防渗层的下游侧,邻接该上游防渗层,该排水层的下游侧,沿坝轴线方向,设置有排水管,将透过上游防渗层的渗漏水排出。本发明使得胶凝砂砾石坝更加经济、环保且满足较高工程设计要求(抗压强度20MPa以上,抗冻满足F300,抗渗W10以上),施工便利快速,可有效提高坝体(56)对比文件王丰,张原川,常宁,陈发义.切吉水库大坝除险加固设计与施工.防渗技术.1996,(第03期),全文.汪洋,曲苓.乌鲁瓦提砂砾石面板高坝渗流控制的设计.水利水电技术.2000,(第01期),全文.郑守仁.葛洲坝工程关键技术在三峡建设中的应用及发展(下).中国三峡建设.2002,(第04期),全文.李新宇;任金明;陈永红.胶凝砂砾石筑坝技术进展及西部高寒高海拔地区应用展望.水利规划与设计.2012,(第05期),全文.何涛.挤压边墙在胶凝砂砾石固坡应用中的探讨.山西水利科技.2016,(第04期),全文.

    一种实现圆柱形棒体螺旋推进的方法

    公开(公告)号:CN110328836B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201910352675.5

    申请日:2019-04-29

    Abstract: 一种实现圆柱形棒体螺旋推进的方法,选取所需的圆柱形棒体;选取顶部开设V型槽的支撑架;形成V型槽左、右壁面之间的夹角为α,V型槽左、右壁面之间的相交线称为阴角线;在V型槽左、右壁面安装平移装置,平移装置的若干个左平移单元对应的安装在左壁面,左平移单元包括转轮托架和转轮,左壁面的转轮横截面与左壁面的左相交线与阴角线之间的夹角为β1小于90度,若干个右平移单元对应的安装在右壁面,右壁面的转轮横截面与右壁面的右相交线与该阴角线之间的夹角为β2,β2=β1,β2、β1为右相交线、左相交线分别与相反方向的阴角线之间的夹角;棒体托设在左、右壁面的转轮之间其轴线与阴角线平行竖直对齐;棒体与转轮之间的静摩擦力为动力推动棒体螺旋向前运动。

    一种无叶片式水底或其他液体中物料提取装置及使用方法

    公开(公告)号:CN109210021B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN201811181952.2

    申请日:2018-10-11

    Abstract: 本发明涉及一种无叶片式水底或其他液体中物料提取装置及使用方法,其包括液体槽、提取管道、收集装置和气源;液体槽用于装载液体和具有一定粒径的物料;提取管道的第一端部分设置在液体槽内;收集装置包括容器,容器用于承接提取管道的第二端部分流出的液体,容器内具有固液分离装置,容器还与液体槽连接;气源与提取管道连接,且气源用于向提取管道内供应气流,从而在提取管道内形成压差。克服当前无叶片式管道提取系统在大粒径物料、大方量物料和复杂流体中物料的应用瓶颈,将无叶片式管道提取系统向更广的应用范围推广,充分发挥其整体结构形式简单紧凑、效率高、能耗低的优点,从而以更加便宜的价格和更绿色的方式解决广泛存在的清淤问题。

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