基于有限宽度土体支护结构的土压力计算方法

    公开(公告)号:CN118378320A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410285814.8

    申请日:2024-03-13

    摘要: 本发明涉及一种基于有限宽度土体支护结构的土压力计算方法,其特征在于,包括:获取土体及支护结构的固有数据,所述固有数据至少包括土体宽度、土体重度、内摩擦角、附加载荷,以及支护结构高度;根据土体的水平微分单元体的形状按区进行划分,所述土体至少包括第一区和第二区;确定所述第一区的高度和第二区的高度,以用于不同区的土压力计算;确定各区的水平微分单元体的土压力强度,根据所述土压力强度确定土体的土压力。本发明根据有限宽度土体的不同区地划分,对土体土压力进行了分区计算,根据水平微分单元体获得了支护结构的土压力强度,方法简单实用。

    一种研究土体侵蚀和不均匀滤堵的渗蚀试验装置及方法

    公开(公告)号:CN118311234B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410733179.5

    申请日:2024-06-07

    IPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明涉及一种研究土体侵蚀和不均匀滤堵的渗蚀试验装置及方法,属于多层土体渗蚀技术领域,用于解决现有技术缺乏用于研究非竖向渗流条件下多层土体侵蚀和局部不均匀滤堵的试验装置的问题;包括:渗蚀模拟单元、供水系统、污水收集系统、角度调节系统和水位监测系统;所述渗蚀模拟单元所述包括储土器和缓冲组件,所述储土器内部开设有立方形的储存腔,所述储存腔内填充有试验土样;所述供水系统和所述进水口连通,所述污水收集系统包括过滤漏斗、细粒收集机构和液体收集机构,所述过滤漏斗和所述细粒收集机构之间设置有第一阀门,所述过滤漏斗和所述液体收集机构之间设置有第二阀门。

    一种用于潜水含水层非完整井抽水量的计算方法

    公开(公告)号:CN116029142A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202310082379.4

    申请日:2023-02-08

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种用于潜水含水层非完整井抽水量的计算方法,具体包括以下步骤:((1)现场进行踏勘,确定该抽水区域的土层参数及水文地质情况;(2)根据基坑工程设计,计算工程施工所达到的水位高度;(3)提出非完整井设计参数及降水方案,计算出现场需要降水深度;(4)通过非完整井的设计参数计算出非完整井的抽水量;(5)组织相应地抽水方案,达到设计水位降低深度。本发明的计算方法根据地下水动力学原理和地下水渗流基本规律,在已有的井流理论基础上提出了一种用于潜水地区地下水非稳定渗流的一种计算方法,该方法可以计算潜水含水层非完整井抽水量,提高了非完整井抽水计算的准确性。

    一种研究土体侵蚀和不均匀滤堵的渗蚀试验装置及方法

    公开(公告)号:CN118311234A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410733179.5

    申请日:2024-06-07

    IPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明涉及一种研究土体侵蚀和不均匀滤堵的渗蚀试验装置及方法,属于多层土体渗蚀技术领域,用于解决现有技术缺乏用于研究非竖向渗流条件下多层土体侵蚀和局部不均匀滤堵的试验装置的问题;包括:渗蚀模拟单元、供水系统、污水收集系统、角度调节系统和水位监测系统;所述渗蚀模拟单元所述包括储土器和缓冲组件,所述储土器内部开设有立方形的储存腔,所述储存腔内填充有试验土样;所述供水系统和所述进水口连通,所述污水收集系统包括过滤漏斗、细粒收集机构和液体收集机构,所述过滤漏斗分别和所述细粒收集机构之间设置有第一阀门,所述过滤漏斗和所述液体收集机构之间设置有第二阀门。

    一种考虑岩石裂隙生物加固-渗流-温度耦合作用的可视化试验系统与方法

    公开(公告)号:CN115370419A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202210917554.2

    申请日:2022-08-01

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: E21F17/18 E21F17/00 E21D11/10

    摘要: 本发明公开了一种考虑岩石裂隙生物加固‑渗流‑温度耦合作用的可视化试验系统与方法,所述系统包括存储浆液组件、动态监测组件、可拆卸渗流组件、温度调控组件和可视化组件;本发明采用MICP浆液依次通过注浆泵及注浆管道,实现MICP灌浆加固岩体缝隙;同时,过多的MICP灌浆液可回流到MICP储存容器进行回收利用。此外MICP浆液粘性小,低压力下加固扩散范围更广,对岩体裂隙加固效果更好。本发明能在微生物加固岩体缝隙后考虑不同温度下岩体渗流的可视化观测,能真实完整全过程观测岩体结构面的渗流过程,并精确刻画岩体结构面渗流状态。采用压力传感器将加固裂隙数据实时反馈到计算机,计算机根据反馈数据调整MICP灌浆速度和压力,从而做到经济效益的最大化。