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公开(公告)号:CN117605012A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311612161.1
申请日:2023-11-29
申请人: 江苏省送变电有限公司 , 南京工业大学
摘要: 本发明提供一种用于减少富水砂层搅拌桩注浆流失的施工方法,所述方法为:使用搅拌桩进行加固,搅拌桩的钻头在下钻喷浆搅拌时采用浆液A,搅拌桩的钻头在上提喷浆搅拌时采用浆液B;浆液A:絮凝剂0.5‑3份、膨润土10‑15份、水60‑120份、细砂30‑50份和减水剂5‑10份;浆液B:硅酸盐水泥70份、粉煤灰5‑15份、水玻璃10‑20份、氯化钙5‑10份、膨润土10‑20份、絮凝剂0.5‑3份和水60‑100份。A组分泥浆可在孔壁表面形成一层泥皮,有效防止B组分水泥浆的流失和外侧地下水的渗入,达到护壁效果。本发明适用于富水砂层,利用细砂和膨润土形成泥皮护壁,抗水流冲击能力强,同时浆体本身流动性好,水泥分布均匀,凝结时间短,搅拌桩将水泥浆喷入砂土中并充分搅拌,浆液不易流失,固化后强度高。
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公开(公告)号:CN117623732A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311360101.5
申请日:2023-10-19
申请人: 中交一公局集团有限公司 , 南京工业大学 , 南京绿智岩土科技有限公司
IPC分类号: C04B28/18 , C04B20/10 , C04B22/08 , C04B22/06 , C04B111/27
摘要: 一种具有自修复功能的隧道壁后注浆材料及制备方法。所述注浆材料由高硅铝含量注浆基材、硅酸钠、氧化钙、自修复胶囊和水混合形成,质量比为2.0‑5.0:1.0‑1.5:1.0:0.08‑0.45:3.2‑9.0。所述自修复胶囊包括胶囊A和胶囊B,壳体厚度为0.105±0.005mm,由质量比为10.0‑20.0的乙基纤维素和脲醛树脂构成;所述胶囊A腔内含硅酸钠、氢氧化钠、氢氧化钾,质量比为1.0:0.007‑0.014:0.003‑0.006;所述胶囊B腔内含生石灰和羟基氧化石墨烯,质量比为100.0:0.001‑0.01。本发明自修复功能指隧道壁后注浆防渗层受荷破裂后,胶囊A和胶囊B随之裂开,硅酸钠在碱性环境下溶解,与生石灰水化生成的氢氧化钙反应形成水化硅酸钙凝胶,和注浆材料中硅铝成分解缩聚形成的共价聚合凝胶共同充填注浆层裂隙与孔洞,达到隧道防渗自修复目的。
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公开(公告)号:CN108844833B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN201810966050.3
申请日:2018-08-22
申请人: 南京工业大学
摘要: 本发明公开了一种简易滑动面多点剪应力监测装置及监测方法,涉及岩土工程中边坡试验部分。监测装置包括开孔的监测面板、悬臂梁传感器、连接杆、探测块,其中,开孔的监测面板的功用是为了模拟滑动面,悬臂梁传感器的功用是为了监控滑动面不同位置处的剪应力状态,连接杆的功用则是实现开孔的剪切面与传感器的连接,探测块的功用是为了向传感器传递力。所述试验装置可实现对滑动面不同位置剪应力状态的实时监测,从而为岩土体变形与破坏程度的判别提供数据依据。
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公开(公告)号:CN115059482A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210623802.2
申请日:2022-06-02
申请人: 昆山市交通科技研究中心有限公司 , 苏交科集团股份有限公司 , 南京工业大学
摘要: 本发明公布了一种富水砂层水泥高聚物高压旋喷注浆制备方法。将高聚物A、B组分按质量比2:1、高聚物/水质量比100/420‑100/390、水泥与水泥浆中水的质量比即水灰比0.8‑1.2混合形成富水砂层水泥高聚物高压旋喷注浆,所述的高聚物化学主成分为丙烯酸盐,包括A、B两种组分,其中A组分主要为丙烯酸钙、丙烯酸镁等丙烯酸盐单体,B组分含交联剂、引发剂和促进剂;所述的水泥高聚物注浆工艺是指先按特定水灰比制备水泥浆,再将高聚物A、B组分依次加入水泥浆充分拌合形成最终所需注浆,然后采用单重管或双重管高压旋喷方式进行,本发明可解决富水砂层高压旋喷注浆水泥浆流失严重问题,节约水泥,提升地下止水帷幕成墙质量。
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公开(公告)号:CN110424362B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN201910836221.5
申请日:2019-09-05
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: E02D1/00
摘要: 本发明公开了一种光纤式温度自补偿静力触探传感器,该传感器包括锥头、与该锥头组装成一体的摩擦筒,该传感器还包括导接杆,该导接杆内设有空腔,导接杆两端分别设有通线孔、导柱孔,两孔均与空腔导通;导接杆靠其导柱孔方向端设置在摩擦筒内,摩擦筒内且在所述锥头上固定有传力柱以及橡胶圈,传力柱伸入导柱孔内,导接杆靠导柱孔方向端顶持在橡胶圈上;空腔内设有压力感测梁,压力感测梁一端顶持在空腔内壁上、另一端顶持在传力柱上;压力感测梁上粘贴有光纤光栅,该光纤光栅连接通信光纤,该通信光纤经通线孔从空腔内伸出。本发明能克服传统静力触探仪长期在地下水环境中使用传感器容易损坏,既不经济还延误施工的缺点。
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公开(公告)号:CN117488782A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311469420.X
申请日:2023-11-07
申请人: 南京工业大学 , 中建安装集团有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于高强度注浆材料的负碳管桩,包括与预制管桩(1)配合的高强度注浆材料、循环式注浆装置(9)和接头装置(8),预制管桩(1)内设有相配合的注浆管(2)、出浆孔(4)、桩侧注浆器(5)、桩侧保护钢筋(6)和光纤温度传感器(7);相邻两个预制管桩(1)通过接头装置(8)相连,组合后的预制管桩(1)中部与接头法兰(81)的中部贯通,且贯通孔(11)与循环式注浆装置(9)相配合,循环式注浆装置(9)包括相配合的注浆芯管(91)、高压橡胶囊袋(92)、止浆塞(94)、水管(95)和进水口(96)。本发明的优点是提高管桩在高频振动下的耐久性,使其同时具有负碳减震的效果。
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公开(公告)号:CN116789399A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310662326.X
申请日:2023-06-06
申请人: 中国安能集团第三工程局有限公司重庆分公司 , 南京工业大学 , 南京康恒再生资源利用有限公司
摘要: 一种水泥垃圾焚烧飞灰胶结建筑固废负碳免烧砌块,由建筑固废料、水泥和垃圾焚烧飞灰制成;建筑固废料是指废旧混凝土块、装修垃圾等经机械破碎、筛分形成的粗粒材料,其在负碳免烧砌块中的质量占比为80‑85%,垃圾焚烧飞灰和水泥占15‑20%,两者质量之比为1.0‑1.5;所述负碳免烧砌块首先用浓度50‑100g/L螯合剂对垃圾焚烧飞灰进行无害化处置,飞灰与螯合剂质量比介于16:10‑16:8,再将建筑固废料、垃圾焚烧飞灰、水泥干混后与水拌合均匀,最后锻压、浇筑成型,先预养护,再碳养护。本发明负碳免烧砌块性能优良,实现建筑固废和垃圾焚烧飞灰有效处置,利于资源经济和环境友好型社会的建设。
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公开(公告)号:CN116076326A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310047388.X
申请日:2023-01-31
申请人: 中交一公局集团有限公司 , 南京工业大学
摘要: 本发明公开了一种河道疏浚土制备再生种植土的方法。先向低含水率疏浚土泥饼中拌入0.5‑1%wt生石灰和20‑30g/方氯化苦后覆膜常温堆置闷灰3‑4天,再向杀菌消毒疏浚土中拌入1‑2%wt草木灰、1‑3‰wt吲哚乙酸和3‑6%wt过氧化镁,最后铺设土层结构,从而营造具备促进植物根系生长的种植环境。本发明制备方法工艺简单、资源经济、且绿色环保,可有效解决疏浚土直接用于绿植,植物成活率低,生长缓慢的问题,并缓解疏浚土堆存的诸多问题。
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公开(公告)号:CN117303682A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202310994730.7
申请日:2023-08-08
申请人: 中交一公局集团有限公司 , 南京工业大学
IPC分类号: C02F11/00 , C02F11/122
摘要: 本发明公开了一种生物诱导固化流塑性土制备方法,包括以下步骤:步骤一、泵送过程中向高含水率流塑性土中加入柠檬酸,掺入过程中进行搅拌,搅拌后静置;步骤二、当流塑性土中含水量高于土体液限时,先向流塑性土中加入聚丙烯酰胺,充分搅拌,搅拌后静置沉淀,将流塑性土上层水抽走,然后再进行机械压滤脱水;步骤三、采用刀片解泥方式将机械压滤脱水泥饼碎散,并加入营养盐,充分拌合,拌合不少于10min;步骤四、将微生物固化剂均匀拌合入解泥土体中,养护直至土体固化。本发明采用上述的一种生物诱导固化流塑性土制备方法,能够解决当前工程流塑性土处置成本高及利用难度大等问题,适用于流塑性土的固化及工程就地再生利用。
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公开(公告)号:CN116255925A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310427879.7
申请日:2023-04-20
申请人: 中铁隧道集团二处有限公司 , 南京工业大学
摘要: 本发明公开了一种隧道净空收敛变形组合式激光自动监测系统及测量方法;所述组合式激光自动监测系统由激光测距仪、动力旋转托盘、组合式支架、数据采集设备、供电装置和数据连接线构成,激光测距仪与可360度自由旋转的动力旋转托盘固定连接,组合式支架由固定支座和插接式连接管构成,固定支座刚接固定于隧道初衬或围岩,插接式连接管与动力旋转托盘螺栓固定连接;本发明仅需单只激光测距仪即可快速、动态、高质量的获隧道整个横断面的变形数据,组合式安装可有效提高拆装作业效率,节省人力成本;所提出测量方法不仅适用于马蹄形、矩形、圆形等隧道的净空收敛变形测量,亦可用于指导隧道的超欠开挖施工,节约工程建设成本。
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