一种水下土体扩搅器及水下扩底桩的施工方法

    公开(公告)号:CN110863484B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN201911109723.4

    申请日:2019-11-14

    摘要: 本发明涉及一种水下土体扩搅器,所述水下土体扩搅器固定设置在钻杆下端,所述钻杆为带芯管的双重管钻杆,所述水下土体扩搅器包括外管、内管、切削搅拌架、钻头和输浆系统,所述外管上端与钻杆固定连接,所述内管上下滑动套合在外管内下部,所述切削搅拌架圆周阵列设置在外管和内管之间,所述钻头固定设置在内管下端;一种水下扩底桩的施工方法,包括以下步骤:确定扩搅范围,确定水下土体扩搅器的尺寸,选择钻杆,配制浆液,钻直孔,进行扩搅,取土,浇灌扩底桩。本发明的目的是为了解决水下扩底时周围的无粘性土层不能自稳、容易坍塌的问题,提供一种水下土体扩搅器及水下扩底桩的施工方法。

    矿用钻杆运输装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117846690A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410218558.0

    申请日:2024-02-28

    IPC分类号: E21F13/00 E21B19/14

    摘要: 本发明属于矿用钻杆运输技术领域,且公开了矿用钻杆运输装置,包括运输车体,所述运输车体的顶部分别固定安装有存储套和负压组件,所述存储套的两端分别开设有一号通孔和内部腔。本发明通过带动前端套入并固定的矿用钻杆主动牵引至存储套中,并完成快速存储用于运输,同时配合弹簧的弹性,在运输到目标位置后,随着内部腔逐渐复压时,自动将先前牵引吸入的矿用钻杆主动推出,各个矿用钻杆从装配到取出过程中,互不干扰碰撞,且各组矿用钻杆彼此间隔分布,装配和取出过程中仅仅需要投入部分人力进行定位和移出,且运输过程中利用负压实现稳定的固定,针对较大重量的多组矿用钻杆的运输过程,具有更安全、更高效、更稳定且更便捷的运输效果,使用效果好。

    一种多点位移计测读装置

    公开(公告)号:CN109931847B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN201910294749.4

    申请日:2019-04-12

    IPC分类号: G01B5/02 G01B5/30 G01B5/00

    摘要: 本发明属于岩土工程安全施工监控量测技术领域。一种多点位移计测读装置,导轨左端连接在多点位移计上,锤室、力标识室滑动设置在导轨上,锤室用于容纳多点位移计的小锤,锤室的左端设有读数基准线,力标识室连接在锤室的右端,力标识室内设有弹簧,其左侧挡板上连接有力基准片,弹簧一端与力标识室的左侧挡板固定,另一端连接一活动挡板,活动挡板上连接有拉力标识片;拉杆与活动挡板连接;定位装置用于控制拉杆沿导轨轴向方向移动和停止。本装置用于消除测读人员因钢尺方向控制和位移传递线拉紧程度的差异引起的测读误差。

    一种降压解吸煤层气装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117704272A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311717291.1

    申请日:2023-12-14

    摘要: 本发明涉及一种降压解吸煤层气装置,所述降压解吸煤层气装置包括储气罐和压力调节机构,所述储气罐包括外罐和内罐,内罐各外壁与外罐各内壁之间均留有间隙,外罐顶部设置有进气管和出气管,所述进气管和出气管上端均伸出外罐,进气管下端伸入内罐底部,所述出气管下端位于外罐顶部与内罐上端开口处之间的间隙处,内罐内填充有吸附介质,所述压力调节机构包括活塞板,所述活塞板呈环形平板状且位于内罐周边外壁与外罐周边内壁之间。本发明的目的在于解决或至少减轻储运罐内的吸附介质的饱和吸附量因温度升高而降低时给储运罐在运输和存储过程中带来安全隐患的问题,提供一种降压解吸煤层气装置。

    一种带有内部脱空缺陷的钢管混凝土试件制作方法

    公开(公告)号:CN114813274A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210412759.5

    申请日:2022-04-19

    IPC分类号: G01N1/28 G01N3/02

    摘要: 本发明提供一种带有内部脱空缺陷的钢管混凝土试件制作方法,制作方法包括以下步骤:步骤1,确定钢管混凝土试件参数,准备制作钢管混凝土试件的材料;步骤2,确定脱空缺陷参数,制作脱空缺陷模型,脱空缺陷模型可在设定温度进行熔化;步骤3,加工钢管,并在钢管侧壁上设置预留孔洞;步骤4,将钢管直立后,向钢管中浇筑混凝土;步骤5,将脱空缺陷模型放置在钢管内部;步骤6,继续向钢管内部浇筑混凝土,并完成整个钢管混凝土试件制作;步骤7,将脱空缺陷部位的钢管侧壁加热到设定温度使脱空缺陷模型熔化;步骤8,进行钢管混凝土试件的加载试验。该方法能够形成不带有内部预制模型的钢管混凝土试件,以保证试验不受预制模型影响。

    一种旧桩下接桩结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN113373972A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110602865.5

    申请日:2021-05-31

    摘要: 本发明涉及一种旧桩下接桩结构,包括承台和旧桩,所述承台下布设所述旧桩,旧桩桩底开设有下桩孔,所述下桩孔截面为圆形、对称扇形或椭圆形的一种,下桩孔截面轮廓大于旧桩外缘最小包络轮廓;所述下桩孔内布设有下桩,所述下桩与同一承台下的2~4根旧桩相对应,下桩与所述旧桩之间存在重叠;所述旧桩一侧平行开设有上桩孔,所述上桩孔截面轮廓小于下桩孔截面轮廓,上桩孔内布设有上桩,上桩与所述下桩之间存在重叠,所述承台、下桩、上桩和旧桩浇筑为一体。本发明还涉及一种旧桩下接桩施工方法。本发明通过在旧桩旁植入上桩、旧桩下方植入下桩,使三者浇筑为一体、可增加新旧结构的协同承载能力,可良好服务于旧城改造和建筑物改扩建的施工。

    一种环基坑水平砂井降水疏干结构及降水疏干方法

    公开(公告)号:CN110847200A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911109726.8

    申请日:2019-11-14

    IPC分类号: E02D19/06 E02D19/10

    摘要: 本发明涉及一种环基坑水平砂井降水疏干结构及降水疏干方法,其环基坑水平砂井降水疏干结构包括若干个环绕基坑间隔设置的竖向砂井和至少一个环绕基坑设置的水平砂井,水平砂井位于基坑所在的含水层中,水平砂井与竖向砂井相连,水平砂井还连接有若干个竖向管井,竖向管井包括滤水段和储水段,滤水段和储水段的分界线位于最下方水平砂井的底界面上或低于最下方水平砂井的底界面,储水段内设置有抽水设备。本发明在达到对基坑降水疏干目的时,采用的水平砂井结构底界面的位置很浅,其远小于垂直井点深度,从而避免抽取更多无关地下水,使因多抽取地下水、多抽取深层地下水而引发的一系列问题得到缓解,甚至得到较好的解决。

    一种深厚软土自制护壁成孔用扩搅器及利用该扩搅器的成孔方法

    公开(公告)号:CN110820735A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911109727.2

    申请日:2019-11-14

    IPC分类号: E02D5/46 E02D15/04 E21B7/28

    摘要: 本发明涉及一种深厚软土自制护壁成孔用扩搅器及利用该扩搅器的成孔方法,扩搅器包括管体、钻头、切削搅拌架和粉体输送系统,管体包括外管和内管,外管的上端与带芯管的双重管钻杆可拆卸连接,外管的下部嵌合套设有内管,内管下端可拆卸连接有钻头;切削搅拌架周向阵列于管体外。成孔方法为:根据钻孔设计有效深度和护壁厚度计算扩搅范围,进而确定扩搅器尺寸;采用扩搅器进行扩搅,从扩搅器中喷出的粉体与土体搅拌后固化,形成护壁圈,钻杆的螺旋叶片将钻孔内土粉混合体带出孔外,成孔。利用本发明扩搅器和成孔方法,克服了钻孔缩径、孔底涌泥的问题;且因钻孔周边有硬质土粉固化体而使桩承载力增大。

    一种沿空掘巷煤柱锚筋结构及其组装及现场安装方法

    公开(公告)号:CN109736865A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201910207361.6

    申请日:2019-03-19

    IPC分类号: E21D21/00 E21D20/02

    摘要: 本发明公开一种沿空掘巷煤柱锚筋结构及其组装及现场安装方法,涉及煤矿巷道施工技术领域,锚筋结构包括固定段、连接段和置换段,所述连接段的两端分别用于连接所述固定段和置换段;所述连接段包括外管以及设置于所述外管内的前内管、锁管、置换段连接块和后内管,所述锁管用于锁定所述固定段,所述置换段连接块用于连接所述置换段和连接段。本发明便于插入取出置换段筋材,对煤柱进行加固,并且能保证煤柱的强度维持一个较高、较稳定的水平,有利于巷道的稳定。

    一种分步开挖双连拱隧道偏态等效荷载计算方法

    公开(公告)号:CN106096141B

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201610418609.X

    申请日:2016-06-15

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种分步开挖双连拱隧道偏态等效荷载计算方法。首先,将双连拱隧道顶部竖向荷载简化为三部分,即左侧隧道顶部竖向等效荷载q1,右侧隧道顶部竖向等效荷载q2和双连拱隧道中隔墙顶部竖向等效荷载q3。其次,考虑双连拱隧道开挖方法、围岩岩性以及应力状态等条件,通过数值模拟计算,统计分析确定双连拱隧道顶部竖向荷载q1、q2和q3之间的比例关系。最后,基于普氏压力拱理论以及q1、q2和q3之间的比例关系,分别计算双连拱隧道顶部竖向等效荷载和相应的侧向荷载。