一种黄土地基中水分渗透规律的测量方法

    公开(公告)号:CN106198356A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610824840.9

    申请日:2016-09-14

    IPC分类号: G01N15/08

    CPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明涉及一种黄土地基中水分渗透规律的测量方法,其包括以下步骤:(1)开挖浸水试验试坑;(2)在浸水试验试坑中挖设与原始地面垂直高度为24.5米的两个探井;(3)在浸水试验试坑的外侧再挖设与原始地面垂直高度为24.5米的七个探井;(4)在探井中挖设向上倾斜的横向探槽,同一探井的横向探槽位于同一垂直线上;探头,并将所有的TDR水分计探头通过同轴电缆线与放置在地面的数据采集仪相连,该数据采集仪与电脑相连;(6)将把TDR水分计探头采集到的数据通过数据采集仪实时传输给电脑,并对TDR水分计探头采集到的数据进行分析,分析浸水时间与体积含水率的变化曲线。(5)在每一横向探槽的尽头插设一个TDR水分计

    一种便携式薄壁环刀取样器

    公开(公告)号:CN206158739U

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201621059804.X

    申请日:2016-09-14

    IPC分类号: E21B49/06

    摘要: 本实用新型公开了一种便携式薄壁环刀取样器,包括取样器、钢管、穿心锤和限位器,所述取样器由环刀、管盖与管刃组成,所述环刀设置于取样器内部,所述管盖通过螺纹连接于取样器顶部,管盖上设有排气孔,所述管刃通过螺纹连接于取样器底部,所述钢管通过螺纹连接于管盖顶部,所述穿心锤上设置有内孔与钢丝绳穿孔,且通过内孔套穿在钢管上,所述限位器安装于穿心锤上方,限位器上设置有穿孔与中心孔,所述穿孔与钢丝绳穿孔通过钢丝绳相连接,所述中心孔套穿在钢管上。本实用新型安装、拆卸方便,便于携带,操作简单。

    一种基于原位测试技术的黄土湿陷敏感性评价方法

    公开(公告)号:CN108425356B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201810209175.1

    申请日:2018-03-14

    IPC分类号: E02D1/02

    摘要: 一种基于原位测试技术的黄土湿陷敏感性评价方法,开挖浸水试验试坑;坑底做三条相交直线;各直线上设多个标点;相邻标点间的距离不小于1m;同一标点组中的两个标点处的埋设孔深相同;第二条直线上最浅埋设孔深度比第一条直线上最深埋设孔的深度深,第三条直线上最浅埋设孔的深度比第二条直线上最深埋设孔的深度深;同一条直线的埋设孔内间隔埋设TRD土壤水分计探头和沉降板,埋设孔内均设标杆,标杆上均安装观测尺;试坑外设两个固定观测点;测得所有沉降板初始高程,测得试坑内各深度处的初始含水率;试坑内浸水;得土体受水浸湿时间和土体湿陷起始时间;两者之差为定量评价黄土地基湿陷敏感性的指标。

    一种外动内静环刀取土装置及取土方法

    公开(公告)号:CN107741339A

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201711223649.X

    申请日:2017-11-29

    IPC分类号: G01N1/08

    CPC分类号: G01N1/08

    摘要: 一种外动内静环刀取土装置及取土方法,取土器包括依次固接的第一接头、连接段和有切削刃的外动管,外动管内有缓冲机构,缓冲机构连接外动管和内静压环刀取样管,内静压环刀取样管伸出外动管外;内静压环刀取样管与外动管之间有空隙;内静压环刀取样管内安装有环刀,内静压环刀取样管中段通过连接机构连接第二接头和管刃,第二接头连缓冲机构。通过内静压管施压,管刃静压贯入钻孔底部土层内,钻杆带动外动管旋转切土,内静压环刀取样管贯入土层取样;停钻,取下取土器,分离内静压环刀取样管和缓冲机构,取下第二接头和管刃,分开组成体,取出环刀,得环刀样。该取土装置取得的环刀样,满足I级不扰动样的要求,提高岩土工程勘察的质量与效率。

    利用太阳能风能驱动压缩机制冷维护冻土地基热稳定的方法

    公开(公告)号:CN107254818A

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201710640997.0

    申请日:2017-07-31

    IPC分类号: E01C3/06 H02S10/12

    CPC分类号: E01C3/06 H02S10/12

    摘要: 本发明公开了利用太阳能与风能驱动压缩机制冷热管维护冻土地基热稳定的方法,包括太阳能风能驱动的制冷装置和排布埋设方式两个部分,其中制冷装置包括内集热式热管,并在热管过渡段安装有压缩机制冷装置;热管蒸发段下部安装有压缩机制冷控制箱;热管蒸发段中部及顶部安装有太阳能光伏板及风能发电机;风能发电机、太阳能光伏板输出的功率为压缩机制冷装置提供动力。排布埋设方式:内集热式热管的冷凝段完全埋设于土层中;安装在过渡段的压缩机制冷装置的下端埋设于土层以下0.1~0.3m处;热管蒸发段置于大气中。整个太阳能风能驱动的制冷装置并排埋设于路基或地基两侧,且各制冷装置埋设间距控制在2.0~5.0m之间。