一种高寒地区野外冻土热流温度变形测量仪及其测量方法

    公开(公告)号:CN118914271A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410980173.8

    申请日:2024-07-22

    IPC分类号: G01N25/20 G01K7/22

    摘要: 一种高寒地区野外冻土热流温度变形测量仪及其测量方法,包括:步骤一,打监测孔;步骤二,将NTC温度传感器、磁致伸缩波导丝和热流传感器安在波导管内;步骤三,将电子仓连在下锚固板底部。步骤四,将波导管下放至监测孔内。步骤五,向监测孔中灌原装土。步骤六,当填土到达需要监测土体结构层时,在波导管上套环形板和磁环,继续填土。步骤七,依次安装所有磁环。步骤八,启动脉冲发射模块。步骤九,计算出扭转应力波发生位置与测量基准点的距离。步骤十,计算各个土体结构层的热流量。步骤十一,得到每个土体结构层在对应温度或者热流量的变形值。本发明解决了传统的监测设备在较低的温度下难以进行冻土热量、冻胀测量的技术问题。

    一种青藏高原多年冻土区草原枯死面积估算和预测方法

    公开(公告)号:CN117787503B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410088851.X

    申请日:2024-01-22

    IPC分类号: G06Q10/04 G06F18/2415

    摘要: 本发明涉及一种青藏高原多年冻土区草原枯死面积估算和预测方法,该方法包括以下步骤:S1、对青藏高原多年冻土区环境资料数据和草场植被物种进行数据整理,形成数据集;S2、以Logistic函数建立青藏高原多年冻土区草原植被逐年枯死面积估算和预测模型的静态基础模型;S3、青藏高原多年冻土区草原植被枯死面积估算和预测模型时间变化拐点性能参数赋值;S4、青藏高原多年冻土区草原植被枯死面积估算和预测模型客观性经验赋值;S5、青藏高原多年冻土区草原植被枯死面积估算和预测模型参数更新实现。本发明考虑了样地、时间(年份)、物种间和物种内植被枯死函数拟合时参数差异,提高了草原植被枯死灾害发生概率预测的准确性和可靠性。

    一种青藏高原多年冻土区植被特性时间变化趋势预测方法

    公开(公告)号:CN117933477A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410112817.1

    申请日:2024-01-26

    摘要: 本发明涉及一种青藏高原多年冻土区植被特性时间变化趋势预测方法,该方法包括以下步骤:S1青藏高原多年冻土区典型样地植物群落特征数据获取和集成;S2青藏高原多年冻土区典型样地空气温度和土壤湿度数据提取及集成整理;S3青藏高原多年冻土区典型样地物种层级植被特性数据整理;S4定义模型通用符号;S5构建基于贝叶斯混合效应模型的青藏高原多年冻土区植被特性时间变化预测模型;S6基于贝叶斯混合效应模型的气候变化背景下植被特性时间变化预测模型实施。本发明可淡化或去除传统方法中存在的主调查区域和时间的影响偏差,能够较客观、精确地预测青藏高原多年冻土区植被特性随变化的趋势。

    一种青藏高原多年冻土区植被性状空间分布估算方法

    公开(公告)号:CN117933476A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410112809.7

    申请日:2024-01-26

    摘要: 本发明涉及一种青藏高原多年冻土区植被性状空间分布估算方法,该方法包括以下步骤:S1青藏高原多年冻土区群落层级植被性状历史记录数据收集;S2青藏高原多年冻土区植被性状数据库数据整理;S3温度和湿度数据提取及集成S4定义模型通用符号;S5构建基于贝叶斯的气候变化背景下植被性状变化预测模型;S6优化青藏高原多年冻土区植被性状空间特征及环境驱动因子优化模型参数;S7基于贝叶斯的气候变化背景下植被性状变化预测模型实施。本发明可提高估算精度、提高估算青藏高原多年冻土区植被性状空间(区域)分布的准确性和可靠性。

    自适应寒旱区表面覆盖站场防冻胀系统

    公开(公告)号:CN117845681A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410113168.7

    申请日:2024-01-26

    IPC分类号: E01C3/06 E02D3/10 E01C3/04

    摘要: 一种自适应寒旱区表面覆盖站场防冻胀系统,涉及土力学寒区工程领域,其包括散填块石层、石笼装置、砾石层、隔水层、建筑层、表面覆盖层、砂井装置、抽水装置和控制模组,散填块石层、石笼装置、砾石层、隔水层、建筑层和表面覆盖层依次层叠排布,散填块石层和砾石层均设置有连通砂井装置的排水孔;抽水装置设于砂井装置的底部;控制模组与抽水装置通信连接,用于调节抽水装置的工作状态。该防冻胀系统能减少覆盖站场下表面土体的水‑气迁移、聚集、冻结引发的土体冻胀对上层建筑的破坏,保障表面覆盖站场高性能服役,降低由于冻胀引发的站场破坏的维修费用;还能够实现水资源重复利用和植被保护。

    气流增强型路基通风结构、复合路基结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN116145486A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310063829.5

    申请日:2023-01-17

    IPC分类号: E01C3/00 E01C3/06

    摘要: 本发明揭示了一种气流增强型路基通风结构、复合路基结构及其施工方法。所述复合路基结构包括路基、气流增强型路基通风结构以及热管系统;路基包括从下向上依次设置的路基填料层、通风板下找平层、通风板上垫层和路面结构层;气流增强型路基通风结构内的通风板设置在通风板下找平层和通风板上垫层之间;热管系统包括一个以上热管,热管的一端从路基边坡插入路基内部,且位于通风板下方。本发明提供的复合路基结构,通过通风板提升抵抗路基差异变形、提升路基刚度的优势,同时通过热管系统控制宽幅路基中部融沉、减小冻土路基深部融沉变形。

    含热管的混凝土结构、路基及其施工方法

    公开(公告)号:CN115522422A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211137735.X

    申请日:2022-09-19

    摘要: 本发明的实施例提供了一种含热管的混凝土结构、路基及其施工方法,涉及路基工程技术领域。含热管的混凝土结构应用于路基,含热管的混凝土结构包括混凝土板材、热管管体和易挥发工质,热管管体嵌入混凝土板材的内部、且相对于混凝土板材外露出连接端,混凝土板材用于平行于路基主体的宽度方向设置在路基主体中,热管管体的材料热膨胀系数与混凝土板材的材料热膨胀系数的差值在预设范围内,易挥发工质填充在热管管体内。含热管的混凝土结构充分发挥了热管与混凝土各自的优良性能,可有效确保气候变暖和人类活动双重影响下工程路基及其下部冻土的热稳定性。

    渗透式吸水桩
    8.
    发明公开
    渗透式吸水桩 审中-实审

    公开(公告)号:CN114673136A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210336332.1

    申请日:2022-03-31

    IPC分类号: E02D3/10 E02D1/00 E02D1/02

    摘要: 本发明提供一种渗透式吸水桩,涉及岩土工程技术领域。渗透式吸水桩包括桩身主体和滤膜,桩身主体的内部具有容置空腔,容置空腔内填充有渗透液,渗透液的浓度高于土体中指定液体的浓度,桩身主体的下部开设有吸液孔,吸液孔将容置空腔与外部连通,吸液孔的高度低于渗透液的液面;滤膜安装在吸液孔的内部,滤膜只允许分子直径小于或等于指定液体的物质通过,渗透液不能通过滤膜。通过桩身主体的承压支撑作用,桩身主体上的吸液孔以及滤膜,并配合桩身主体内部高浓度的渗透液,可以将土体中的指定液体吸收到桩身主体中的容置空腔中,减少或控制土中指定液体的含量,以达到提高工程安全性的目的,而且渗透式吸水桩的整体结构简单、安装拆卸方便。

    具备自动分流的路堑挡墙单元及其制造方法

    公开(公告)号:CN113638442A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110940288.0

    申请日:2021-08-17

    摘要: 本申请提供了一种具备自动分流的路堑挡墙单元及其制造方法,道路施工技术领域。具备自动分流的路堑挡墙单元包括挡墙护垫、墙芯、换热管道、排水管道和引流结构。挡墙护垫内部设有容纳腔。墙芯容纳于容纳腔内。换热管道具有位于挡墙护垫外部的第一进口和第一出口,换热管道从第一进口经过容纳腔延伸至第一出口。排水管道具有位于挡墙护垫外部的第二进口和第二出口,排水管道从第二进口经过容纳腔延伸至第二出口。引流结构用于向换热管道和排水管道内引流。换热管道能够削弱外界热量向挡墙后的坡体传递。排水管道能够降低雨水渗入路堑挡墙单元的风险。引流结构不仅强化空间通风冷却效果,且在强降雨时可减缓单通道排水堵塞。

    模拟混凝土超低温-大温差冻融过程的冻融试验设备

    公开(公告)号:CN113466286A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110731701.2

    申请日:2021-06-30

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本申请提供了一种模拟混凝土超低温‑大温差冻融过程的冻融试验设备,涉及冻融试验技术领域。模拟混凝土超低温‑大温差冻融过程的冻融试验设备,包括试验舱、制冷压缩机和供氮装置。试验舱用于放置进行冻融试验的目标件,制冷压缩机被配置为降低试验舱内温度。供氮装置被配置为向试验舱内提供液氮,以降低试验舱内的温度。模拟混凝土超低温‑大温差冻融过程的冻融试验设备设置有制冷压缩机和供氮装置两种降温装置,制冷压缩机和供氮装置降温能力不同,能够模拟不同的环境温度,以使模拟的环境更加接近目标件的实际工程环境,从而提高目标件热力性能测试的准确性。