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公开(公告)号:CN111423159A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010145693.9
申请日:2020-03-05
Applicant: 河海大学
IPC: C04B28/00 , C04B18/04 , C02F11/14 , C02F11/147 , C02F11/121
Abstract: 本发明公开了一种高含水率淤泥资源化利用的方法,包括如下步骤:步骤SS1:取一定量的高含水率淤泥,向其中加入絮凝剂;步骤SS2:待淤泥中产生絮凝现象并达到稳定后,利用抽水设备,抽去上层清液;步骤SS3:将被土工布包裹的吸水剂投入到抽去所述上层清液的淤泥中吸水,直至淤泥已无法进一步脱水;步骤SS4:向脱水处理后的淤泥中加入胶凝材料,充分搅拌,制备得到填充砖或路基填筑材料。本发明克服了传统高含水率淤泥处理耗时久、成本高、处理不充分的缺点,具有成本低、速度快、经济效益好,可就地处理等特点。
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公开(公告)号:CN110823175A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911082395.3
申请日:2019-11-07
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开一种基于多点逆向识别技术的位移高频观测装置及方法,包括测量装置和标定板;所述测量装置包括底座、活动安装在所述底座上的测量盒、安装在所述底座上的透明保护罩,所述测量盒设在透明保护罩内部;所述测量盒内部设有处理模块、与所述处理模块连接的电源模块、摄像头、通信模块和存储模块;所述标定板上印刷有多个尺寸和距离已知的标识图案,多个所述标识图案位于摄像头的监测范围内;本发明通过摄像头拍摄标定板上多个标识图案的图像;处理模块根据标识图案的尺寸和实际距离标定像素距离,再根据不同帧图像上标识图案的像素坐标变化计算底座的沉降和水平位移;其测量精度较高,结构简单,易于安装,且可移植性好,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107228651B
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201710438894.6
申请日:2017-06-12
Applicant: 河海大学
IPC: G01C5/00
Abstract: 本发明公开了一种埋入式光纤路基沉降观测装置及观测方法,该装置包括光纤光栅压力感测装置、光纤光栅温度感测装置、光纤光栅解调仪、终端接收设备、PVC管、尼龙导管、PE保护管。观测方法是预先将光纤光栅压力感测装置和尼龙导管埋设在土体内,克服了传统沉降观测仪器随施工区土体填筑而干扰施工的缺点。在路基施工过程以及工后沉降监测中,本发明装置通过将路基内一点的沉降转换为光纤光栅压力感测装置随土体沉降而引起光纤光栅的反射波长变化的方式,改进了沉降观测手段,具有测量方法简单、测量精度较高、可测上抬位移和高效率的特点。
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公开(公告)号:CN107228651A
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201710438894.6
申请日:2017-06-12
Applicant: 河海大学
IPC: G01C5/00
Abstract: 本发明公开了一种埋入式光纤路基沉降观测装置及观测方法,该装置包括光纤光栅压力感测装置、光纤光栅温度感测装置、光纤光栅解调仪、终端接收设备、PVC管、尼龙导管、PE保护管。观测方法是预先将光纤光栅压力感测装置和尼龙导管埋设在土体内,克服了传统沉降观测仪器随施工区土体填筑而干扰施工的缺点。在路基施工过程以及工后沉降监测中,本发明装置通过将路基内一点的沉降转换为光纤光栅压力感测装置随土体沉降而引起光纤光栅的反射波长变化的方式,改进了沉降观测手段,具有测量方法简单、测量精度较高、可测上抬位移和高效率的特点。
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公开(公告)号:CN210374979U
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201921369104.4
申请日:2019-08-22
Applicant: 河海大学
Abstract: 本实用新型涉及一种应变反馈式钢筋,包括钢筋本体,在钢筋本体的侧壁沿着轴向方向均匀安装若干个应变片测量组,在钢筋本体靠近末端的位置处安装无线发射装置,每个应变片测量组均通过数据传输线路与无线发射装置连接;本实用新型在每组应变片测量组的外部覆设保护罩;可以适时对整段钢筋进行变形监测,监测结果更为准确。
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公开(公告)号:CN206891531U
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201720729087.5
申请日:2017-06-22
Applicant: 河海大学
IPC: G01F23/24
Abstract: 本实用新型公开了一种考虑温度变化的真空预压下地下水位测量装置,包括两端分别设有顶盖和底盖的水位管;底盖的内侧面设有与接收装置连接的水位水温传感器,水位管的底侧壁设有若干滤孔。本装置埋设于地下1米处,与大气隔离,保证了水位管内真空度、水位均与周围土体中一致,有效防止膜下真空压力直接传递到水位管内部,避免了由于土体沉降导致水位管戳破密封膜的情况,保证了真空预压的密闭性,使得测量结果更加精确。通过水位水温传感器的测量方法,其原理及装置结构简单、操作方便、实施高效,自带温度补偿,测量精确稳定可行,具有很强的实用性和广泛的适用性。
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