一种减小锚索预应力损失的组合结构

    公开(公告)号:CN104727317B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201510040651.8

    申请日:2015-01-27

    IPC分类号: E02D5/74

    摘要: 本发明公开了一种减小锚索和锚杆预应力损失的组合结构,包括预应力锚索、约束弹簧移动结构、弹簧、端头紧固装置和槽钢,所述预应力锚索一部分伸入岩土体中预设的锚索孔中,另一部分露出岩土体,所述预应力锚索露出部分套设弹簧,所述槽钢支撑设置在弹簧的外侧,所述弹簧和槽钢的一端紧贴岩土体,所述弹簧的另一端高出槽钢的另一端,并通过设置在槽钢上的约束弹簧移动结构限位固定;所述锚索孔中填充浆液,待浆液凝固后,在预应力锚索露出部分顶端安装端头紧固装置紧固,所述端头紧固装置通过弹簧的另一端施加预应力。本发明制作简单、造价低廉、安装简便,能有效减小甚至消除锚索预应力损失。

    一种城市地下大型冻结工程冻土帷幕厚度探测方法

    公开(公告)号:CN112882103B

    公开(公告)日:2023-02-21

    申请号:CN202110088361.6

    申请日:2021-01-22

    IPC分类号: G01V3/00 G01B7/06

    摘要: 本发明公开了一种城市地下大型冻结工程冻土帷幕厚度探测方法,适用于城市地下大型工程中使用。其采用电流聚焦原理,将发射电极电流压缩到有限高度范围内,并将此高度范围内冻结管绝缘,从而保证了电流近“管状”传播,通过模型试验标定“管状”电流传播等效面积,基于发射电极电压、电流计算发射极和接收极间冻土‑未冻土‑冻土体系视电阻率,建立冻土帷幕厚度与电流传播路径上视电阻率间的函数关系,进而利用相邻冻结管条件实现基于跨孔电阻率测量的冻结帷幕厚度探测方法。该方法通过缩小电流传播范围,提高视电阻率测量精度,将传统的强非线性反演问题简化为一维线性问题,具有简单、经济、实用的特点。

    一种减小锚索预应力损失的组合结构

    公开(公告)号:CN104727317A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510040651.8

    申请日:2015-01-27

    IPC分类号: E02D5/74

    摘要: 本发明公开了一种减小锚索和锚杆预应力损失的组合结构,包括预应力锚索、约束弹簧移动结构、弹簧、端头紧固装置和槽钢,所述预应力锚索一部分伸入岩土体中预设的锚索孔中,另一部分露出岩土体,所述预应力锚索露出部分套设弹簧,所述槽钢支撑设置在弹簧的外侧,所述弹簧和槽钢的一端紧贴岩土体,所述弹簧的另一端高出槽钢的另一端,并通过设置在槽钢上的约束弹簧移动结构限位固定;所述锚索孔中填充浆液,待浆液凝固后,在预应力锚索露出部分顶端安装端头紧固装置紧固,所述端头紧固装置通过弹簧的另一端施加预应力。本发明制作简单、造价低廉、安装简便,能有效减小甚至消除锚索预应力损失。

    一种城市地下大型冻结工程冻土帷幕厚度探测方法

    公开(公告)号:CN112882103A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110088361.6

    申请日:2021-01-22

    IPC分类号: G01V3/00 G01B7/06

    摘要: 本发明公开了一种城市地下大型冻结工程冻土帷幕厚度探测方法,适用于城市地下大型工程中使用。其采用电流聚焦原理,将发射电极电流压缩到有限高度范围内,并将此高度范围内冻结管绝缘,从而保证了电流近“管状”传播,通过模型试验标定“管状”电流传播等效面积,基于发射电极电压、电流计算发射极和接收极间冻土‑未冻土‑冻土体系视电阻率,建立冻土帷幕厚度与电流传播路径上视电阻率间的函数关系,进而利用相邻冻结管条件实现基于跨孔电阻率测量的冻结帷幕厚度探测方法。该方法通过缩小电流传播范围,提高视电阻率测量精度,将传统的强非线性反演问题简化为一维线性问题,具有简单、经济、实用的特点。

    一种边界主动约束双向冻结冻胀试验装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN113933337B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202111191095.6

    申请日:2021-10-13

    IPC分类号: G01N25/02 G01N25/16

    摘要: 本发明公开了一种边界主动约束双向冻结冻胀试验装置及其使用方法,通过凹凸卡槽在隔振底座上固定下制热板,在下制热板上方依照方位拼装补水导管、左制热板、右制冷板、前透视板以及后隔温板,在组合空间内装样后将上制冷板紧贴试样上表面。根据试验方案,选择压力传感器与上制冷板的接触及横梁上方堆载。整套系统置于恒温箱内,各温控板与外部恒温冷浴装置连接,通过调节上下左右温控板温度形成水平和竖直双向温度梯度。本发明待环境温度和试样内温度分布稳定后,即可进行冻土双向冻结冻胀试验,为冻土学试验研究的深化拓展提供依据,且操作简便,成本低廉。

    一种多料地聚物浆材的自动化混合设备及智能控制注浆方法

    公开(公告)号:CN118081994A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410444849.1

    申请日:2024-04-15

    摘要: 本发明公开了一种多料地聚物浆材的自动化混合设备及智能控制注浆方法,涉及注浆工程领域,可以在现场注浆时通过监测注浆压力和注浆流量的变化,合理调控地聚物注浆材料的掺料配合比,使控制浆液在一定范围内流动,达到理想的注浆效果。本发明的技术方案为:包括依次连接的配料箱、混合仓、储浆箱、注浆泵、注浆管路;所述自动化混合设备还包括用于控制各个阀门以及控制电机的计算机,并且所述计算机连接流量计以及压力计。注浆时实时监控,进行动态控制。本发明具有智能化、一体化和可操控性强等优点,还可使注浆工程节省资源、高产高效,大大提高了注浆工程的效益和质量,并且非地质聚合物的多料混合及控制也可以参照此发明。

    一种基于InSAR技术的深部地下空间的定位方法

    公开(公告)号:CN115932848A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211513002.1

    申请日:2022-11-29

    摘要: 本发明公开了一种基于InSAR技术的深部地下空间的定位方法,具体为获取基于卫星平台SAR的地表时序形变和累积形变结果、反演基于地表时序形变数据的地下工程方位角以及基于IPIM模型的地下空间反演算法;本发明将InSAR技术和IPIM模型结合能够有效地提高深部地下空间反演精度,本发明提出基于时序LOS地表形变的纹理信息提前确定地下空间方位角,能够减少所需反演参数,并能提高反演效率,采用混合智能遗传粒子群优化算法来反演地下采空区的最优特征参数,对于深部地下空间反演精度而言,在已知地质参数情况下,反演平均精度可到达3.62%,本发明能够高精度的反演地下空间参数。

    高温温度梯度处置软弱土气体劈裂试验装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN113092278B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202110359886.9

    申请日:2021-04-02

    IPC分类号: G01N3/18

    摘要: 本发明公开了一种高温温度梯度处置软弱土气体劈裂试验装置及其使用方法,适用于软土气体劈裂试验。包括压力室、压力控制器、加热控制器和数据采集系统,压力控制器包括气压控制器、内压控制器和外压控制器,加热控制器包括内腔加热控制器和外腔加热控制器,压力室包括底座以及耐高温合金罩子,压力室内设有空心圆柱试样,空心圆柱试样内外腔均设有发热体;在空心圆柱试样内、外腔施加相同的围压;然后,控制空心圆柱试样内、外腔的加热温度不同,且均高于100℃,从而在空心圆柱试样径向形成温度梯度;最后,通入高压气体劈裂空心圆柱试样,从而定量研究高温导致气体积聚劈裂土层机理和裂隙网络特征,为完善高温加固方法提供试验支持。

    一种高温加固软土方法
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113026718B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202110256485.0

    申请日:2021-03-09

    IPC分类号: E02D3/11

    摘要: 本发明公开了一种高温加固软土的方法,适用于软弱土地基加固。首先在区域内设定靶区,在靶区圆周和圆周正中心布设钻孔,在钻孔中下放带孔洞的氧化铝陶瓷管,陶瓷管外表面敷设发热体;然后进行奇数钻孔的高温烧结,同时对偶数钻孔和圆周正中心钻孔进行抽排;最后进行偶数孔和中心钻孔高温烧结。由于采用了高温气化气压和相邻钻孔抽力联合作用原理,能够实现软土的加速排水固结,同时高温烧结体兼做竖向加筋体,达到加筋和固结的双重作用。

    用于混凝土全龄期的井壁受力无线监测系统及安装方法

    公开(公告)号:CN112629479B

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202011587376.9

    申请日:2020-12-29

    IPC分类号: G01B21/32 G08C17/02

    摘要: 本发明公开了一种用于混凝土全龄期的井壁受力无线监测系统及安装方法,所述系统由传感器、数据采集模块、无线通信模块及后处理云平台四大子系统组成。其中传感器的埋设早于井壁混凝土浇筑之前,且数据采集模块直接下放安装至传感器附近井壁内,大容量锂电池持续供电解决了“测不到”难题;对早龄期温度数据的连续高频采集和无应力计的安装解决了另一个“测不准”的难题;进一步井筒内局域无线Zigbee中继地面GPRS解决了井筒内任一点至远程计算机的无线通信难题。实时数据上传至云平台后基于破裂预测模型可对井壁既有安全状态及后续发展做出评价与预测。新型井壁受力监测系统具有适用于混凝土全龄期、连续自动且能够准确获取井壁实时受力大小等诸多优点。