一种应用于地下连续墙结构的渗漏监测方法及系统

    公开(公告)号:CN117740246A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311738623.4

    申请日:2023-12-18

    IPC分类号: G01M3/00 G01M3/38

    摘要: 本发明公开了一种应用于地下连续墙结构的渗漏监测方法,包括:利用自加热光纤布拉格光栅温度传感器在地下连续墙结构上敷设感测光缆线路,构建分布式光纤监测网;通过光纤调节仪和现场主机对自加热光纤布拉格光栅温度传感器进行解调和测量,采集分布式光纤监测网的感测数据;建立通信通道,实现数据的传输和交互;对分布式光纤监测网的感测数据进行数据分析,获得地下连续墙结构的渗透信息分析结果;完成安全决策制定。该技术方案增强了渗流场监测的敏感性,可以更为差异化的测量渗漏和渗漏的水流速度,完成对结构体关键部位一定范围内空间的温度测量。能够实现地下连续墙结构渗流长期、精确的系统监测。

    一种真空灌浆工艺
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104032728B

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201410268011.8

    申请日:2014-06-16

    IPC分类号: E02D3/12 E02D3/10 E02D1/00

    摘要: 一种真空灌浆工艺,包括以下步骤:1)按真空预压法建立真空排水系统;2)在距周边竖向排水板等距离的中心位置设灌浆孔,布设灌浆管;3)在灌浆孔附近设立真空压力观测孔,在地表建立沉降观测点;4)铺设密封膜;5)开真空泵抽排地层水、气,观测地层中各层位的真空压力和地表沉降,绘制各地层深度的真空压力变化曲线和地表沉降曲线;6)第一次灌浆时间确定;7)继续抽真空,关停真空泵,且跟踪观测地表沉降变化和真空压力变化;8)重新开机抽真空;9)重新灌浆的时间确定;10)重复7)至9)直至再无法灌入浆液或已达到设计的灌入量。本发明消除工后回软产生的原因,提高真空灌浆处理软土地基的效果和效率。

    一种基于PIV技术的强夯室内模型试验装置及方法

    公开(公告)号:CN118464676A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410426300.X

    申请日:2024-04-10

    摘要: 本发明涉及强夯室内模型试验技术领域,且公开了一种基于PIV技术的强夯室内模型试验装置,包括底座,底座顶部固定连接有模型箱体,所述模型箱体正面设置有观察窗,所述模型箱体背部设置有活动调节机构,所述活动调节机构底部设置有辅助实验机构,所述底座顶部设置有数据监测机构,该一种基于PIV技术的强夯室内模型试验装置处理方法,在使用过程中,通过电机工作,使连接板运动,通过活动块运动,使第一弹簧压缩与释放,便于调节夯锤的前后位置,通过电磁铁工作,配合连接块,便于实现对夯锤的限位与释放过程,通过引入PIV数字图像技术,以用来实时记录每次夯击下土体变化情况,后续利用GeoPIV‑RG图像处理算法进行计算分析。

    小型工程结构电动伺服缸地震模拟振动台

    公开(公告)号:CN103528781A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310504622.3

    申请日:2013-10-23

    IPC分类号: G01M7/02

    摘要: 一种小型工程结构电动伺服缸地震模拟振动台,包括振动台底座、伺服电机、电动伺服作动器、振动台台面和预应力无间隙连接机构,振动台底座上通过直线导轨副与振动台台面连接,振动台台面上放置被测试件,振动台底座的下方安装伺服电机,伺服电机的输出轴与用以将转动变换为直线运动的电动伺服作动器的输入轴连接,电动伺服作动器的输出轴与活塞杆连接,活塞杆的运动方向与直线导轨副的运动方向一致,活塞杆的前端安装台面驱动连接座和预应力无间隙连接机构,台面驱动连接座的上端与振动台台面固定连接。本发明提供一种简化结构、降低成本、缩短生产和单项试验周期的小型工程结构电动伺服缸地震模拟振动台。