冻土地区高程基准桩的制作工艺

    公开(公告)号:CN103603332B

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201310600874.6

    申请日:2013-11-25

    IPC分类号: E02D1/00 E02D33/00

    摘要: 本发明公开了一种冻土地区高程基准桩的制作工艺,涉及基础或基础结构的试验结构的制作工艺技术领域。包括以下步骤:1)在地面钻孔;2)将与孔深相同的钢管放入孔内;3)将孔中的钢管校正,并将整根钢管内填满混凝土;4)使用混凝土填筑钢管外壁与孔壁之间的空隙;5)在钢管外壁与孔壁之间回填一层天然土;6)将圆锥形防冻拔混凝土管套装在钢管的外侧;7)使用天然土填筑圆锥形防冻拔混凝土管与孔壁之间的空隙;8)在钢管的顶部放置观测标。所述高程基准桩,不会因地温较低冻胀拔起,具有制造成本低、可靠性高和稳固性高的特点。

    用于研究冻土局部变形特征的测验装置及测验方法

    公开(公告)号:CN113720870B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202111107041.7

    申请日:2021-09-22

    IPC分类号: G01N25/00 G01B11/16 G01N33/24

    摘要: 本发明提供了一种用于研究冻土局部变形特征的测验装置及测验方法,属于实验设备技术领域,包括温度调节箱体、底板、试样筒、补水板体、顶板、压力单元、数据处理单元以及图像采集单元。本发明提供的用于研究冻土局部变形特征的测验装置及测验方法,可以实时追踪冻土的局部变形。有效解决了原始PIV技术在冻土试验中的应用无法应用。提出的试样纹理构建方法有效增强冻土的表面纹理特征,降低了冰水相变导致的灰度相关性误差,使得PIV方法得以应用于冻土测试;解决了传统实验仅能获取试样总变形量,无法获取局部变形量的缺陷;实现了荷载作用下,定量角度的冻胀过程解耦合分析。将温度场、水分场和位移场解耦合,实现了影响冻胀的各因素的分别量化。

    针对路基冻胀的热管式太阳光热装置及路基防冻胀方法

    公开(公告)号:CN109577126B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN201910058378.X

    申请日:2019-01-22

    摘要: 本发明适用于路基工程建设与维护技术领域,提供了一种针对路基冻胀的热管式太阳光热装置,包括光热转化管,光热转化管外套有光透射管,光热转化管和光透射管之间为真空腔,光热转化管两端分别连接第一接头和第二接头,第一接头上设有端盖使光热转化管的一端形成密封;散热管的一端连接第二接头与光热转化管导通,散热管的另一端设有锥形导向帽,光热转化管的内部和散热管的内部填充有第一传热介质;第一管壳位于光热转化管的内部,第二管壳通过支架固定在散热管的内部,第一管壳的一端和第二管壳的一端通过密封件连接,第一管壳和第二管壳内部导通,第一管壳和第二管壳内部灌注有第二传热介质,解决路基防冻胀措施效果不理想的问题。

    冻土区路基地温差异性评价方法及装置

    公开(公告)号:CN111395296B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202010115919.0

    申请日:2020-02-25

    IPC分类号: E02D1/00 E01C3/06

    摘要: 本发明提供了一种冻土区路基地温差异性评价方法及装置,属于路基稳定性评估领域。冻土区路基地温差异性评价方法包括:建立目标路基的地温数值模型;获取地温数值模型中关于纵向中轴横向对称的两个一次目标区域的地温值,对两个一次目标区域的地温值进行对称区域地温差异性时程均匀度处理,得到对称区域地温差异性时程均匀度指标;根据对称区域地温差异性时程均匀度指标判断目标路基的地温差异性。冻土区路基地温差异性评价装置采用上述方法。本发明的冻土区路基地温差异性评价方法和装置,能够反映对称区域的地温差异性随时间变化的情况,对路基地温差异性的评价更为全面,提高了路基地温差差异性评价准确度。

    一种纤维泡沫混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN106866177B

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201710123429.3

    申请日:2017-03-03

    IPC分类号: C04B38/10 C04B28/04

    摘要: 本发明公开了一种纤维泡沫混凝土及其制备方法,所述纤维泡沫混凝包括下述重量份数的原料:水泥:水:发泡液:粉煤灰:纤维为:5290:4965:1.361:2964:10。制备时,按照配比称取各组份;在搅拌机中依次加入水泥与粉煤灰,同时按比例称取水,搅拌机将拌合料搅拌均匀后加入纤维;然后配置和添加发泡液;再将泡沫逐渐加入到拌合料中,并不停地搅拌直至混合均匀;最后将拌合料倒入已刷润滑油的模具中,放到养护室养护;待到24小时以后拆模;分别养护3d、7d以及28d用于实验检测即可。本发明拥有良好的保温隔热、抗压以及抗折功能,可以应用于铁路路基保温强化层。

    一种桩体抗冻拔性能测试实验装置及其实验方法

    公开(公告)号:CN104831763B

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201510296757.4

    申请日:2015-06-03

    IPC分类号: E02D33/00

    摘要: 本发明公开了一种桩体抗冻拔性能测试实验装置及其实验方法,其包括试样筒、冷浴盘、固定支架和底座。为了不限制桩体冻拔,冷浴盘上设有中心圆孔;固定支架由不锈钢环板、不锈钢连接杆和不锈钢圆板组装而成;底座上设有环形冷冻液循环管为试样底部提供温度,其上的透水板密布小圆孔。该方法首先将试样筒置于固定支架内,并安装底座,然后将试验桩体和土料按试验要求填入试样筒内,放置冷浴盘至试样顶部,连接冷浴盘、底座的冷冻液出口、进口至外置制冷装置,开启制冷装置和采集装置,开始试验。本发明可在室内测试冻土区桩基础冻拔位移、冻拔力等冻拔性能,试验因素可控,操作方便,大大减少现场试验的工作量,进一步丰富了冻土试验技术手段。

    一种大粒径土体冻胀性能测试装置

    公开(公告)号:CN104297451B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201410570666.0

    申请日:2014-10-23

    IPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明公开了一种大粒径土体冻胀性能测试装置,属室内土工低温试验技术领域。其包括试样筒、上冷浴盘、下冷浴盘、固定支架、加载板、起吊架等。其中,上冷浴盘和下冷浴盘预留冷冻液流动通路,通过低温恒温冷浴为上冷浴盘和下冷浴盘提供具有恒定温度的冷冻液,达到对试样筒内土样进行单向降温的目的,模拟现场土体的单向冻结模式;进一步改进还可模拟单向冻结模式下地下水的补给和地面水的渗流。本发明可完全模拟冻土地区土体的冻胀、融沉模式,大大减少现场试验的工作量,进一步丰富冻土试验技术手段。

    剖面沉降仪
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103604414B

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201310617142.8

    申请日:2013-11-28

    IPC分类号: G01C5/00 G01C9/00

    摘要: 本发明公开了一种剖面沉降仪,涉及基础或基础结构的测量装置技术领域。加速度计组件固定在钢管外壳内,加速度计组件包括加速度计和探头中轴,加速度计和探头中轴位于钢管外壳内且加速度计固定在钢管外壳的中部,探头中轴与加速度计固定连接,数据采集装置固定在钢管外壳一端的内部,加速度计与数据采集装置的信号输入端连接,金属拉绳固定在钢管外壳的两端,其中一条金属拉绳与数据采集装置的信号输出端连接。所述沉降仪具有测量准确度高、工作效率高、使用寿命长等特点。

    一种大粒径土体冻胀性能测试装置

    公开(公告)号:CN104297451A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410570666.0

    申请日:2014-10-23

    IPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明公开了一种大粒径土体冻胀性能测试装置,属室内土工低温试验技术领域。其包括试样筒、上冷浴盘、下冷浴盘、固定支架、加载板、起吊架等。其中,上冷浴盘和下冷浴盘预留冷冻液流动通路,通过低温恒温冷浴为上冷浴盘和下冷浴盘提供具有恒定温度的冷冻液,达到对试样筒内土样进行单向降温的目的,模拟现场土体的单向冻结模式;进一步改进还可模拟单向冻结模式下地下水的补给和地面水的渗流。本发明可完全模拟冻土地区土体的冻胀、融沉模式,大大减少现场试验的工作量,进一步丰富冻土试验技术手段。

    剖面沉降仪
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103604414A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310617142.8

    申请日:2013-11-28

    IPC分类号: G01C5/00 G01C9/00

    CPC分类号: G01C5/00 G01C9/00

    摘要: 本发明公开了一种剖面沉降仪,涉及基础或基础结构的测量装置技术领域。加速度计组件固定在钢管外壳内,加速度计组件包括加速度计和探头中轴,加速度计和探头中轴位于钢管外壳内且加速度计固定在钢管外壳的中部,探头中轴与加速度计固定连接,数据采集装置固定在钢管外壳一端的内部,加速度计与数据采集装置的信号输入端连接,金属拉绳固定在钢管外壳的两端,其中一条金属拉绳与数据采集装置的信号输出端连接。所述沉降仪具有测量准确度高、工作效率高、使用寿命长等特点。