一种排水孔运行性态评估方法

    公开(公告)号:CN116989854B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311254653.8

    申请日:2023-09-27

    IPC分类号: G01D21/02 G06F17/18

    摘要: 本发明公开一种排水孔运行性态评估方法,包括测量坡体隔水层顶部高程Zw;测量排水孔流量,获得排水孔初始流量Q1;第n次测量的排水孔流量为Qn;每测一次排水流量,同步测量一次地下水位,得到初始地下水位为Z1,第n次测量时,地下水位观测孔的地下水位为Zn;根据测得的隔水层顶部高程Zw、排水孔排水流量Q、地下水位值计算排水孔运行性态参数Kn;根据排水孔运行性态参数Kn的大小,评估排水孔运行性态;本发明解决了仅采用排水流量判断排水孔运行状态,未考虑周边水头的影响,未反映其真实运行状态的问题,解决了在原排水孔处补打新孔判断排水孔性态,仅能对新孔附近排水孔性态进行评估,评估效率较低,成本较高的问题。

    基于智能灌浆控制系统的土石坝灌浆抬动变形的控制方法

    公开(公告)号:CN117051781A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202310865037.X

    申请日:2023-07-14

    IPC分类号: E02B7/06 E02D15/02 G05D16/20

    摘要: 本发明公开了一种基于智能灌浆控制系统的土石坝灌浆抬动变形的控制方法。它包括将抬动变形观测装置接入智能灌浆控制系统;进行灌前压水,对抬动变形突出的浅层岩体部位和抬动变形不突出的深部岩体部位采取不同的逐级升压策略,获得初始灌浆压力;当实时灌浆压力小于初始灌浆压力时,按照灌浆压力与注入率匹配关系进行升压灌浆;当实时灌浆压力大于初始灌浆压力后,按照固步升压的策略进行升压灌浆,直至灌浆压力逐步提升至设计灌浆压力;若稳压过程中岩体发生抬动变形,则按照降压限抬—稳压限流—固步升压的步骤进行升压控制至设计灌浆压力。本发明能够在有效控制灌浆抬动的前提下,仍正常升压至设计压力灌注。

    钢轨制安工艺及钢轨抗滑桩

    公开(公告)号:CN103334424B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310283866.3

    申请日:2013-07-08

    IPC分类号: E02D5/28

    摘要: 本发明公开了一种钢轨制安工艺及由此钢轨制安工艺形成的钢轨抗滑桩。钢轨制安工艺包括如下步骤:(1)钢轨制备前的准备;(2)钢轨加糙;(3)加糙后的纵向钢轨连接;(4)钢轨制安。钢轨抗滑桩包括在桩井内的钢轨笼和由混凝土浇筑的桩芯,钢轨笼由布置于抗滑桩受拉侧的多条纵向钢轨、抗滑桩受压侧及两侧面竖直布置的分布筋和沿水平方向布置的矩形箍筋组成;纵向钢轨表面上帮焊有多条加糙钢筋;纵向钢轨连接采用简单牢靠、经济适用的钢轨连接器。本发明能有效提高钢轨与混凝土握裹力及钢轨连接的可靠性,提供一种抗滑能力强、施工工艺简单、工程费用省及施工难度与普通抗滑桩相当的钢轨抗滑桩,其在大型滑坡治理中有着广阔的应用前景。

    钢轨制安工艺及钢轨抗滑桩

    公开(公告)号:CN103334424A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310283866.3

    申请日:2013-07-08

    IPC分类号: E02D5/28

    摘要: 本发明公开了一种钢轨制安工艺及由此钢轨制安工艺形成的钢轨抗滑桩。钢轨制安工艺包括如下步骤:(1)钢轨制备前的准备;(2)钢轨加糙;(3)加糙后的纵向钢轨连接;(4)钢轨制安。钢轨抗滑桩包括在桩井内的钢轨笼和由混凝土浇筑的桩芯,钢轨笼由布置于抗滑桩受拉侧的多条纵向钢轨、抗滑桩受压侧及两侧面竖直布置的分布筋和沿水平方向布置的矩形箍筋组成;纵向钢轨表面上帮焊有多条加糙钢筋;纵向钢轨连接采用简单牢靠、经济适用的钢轨连接器。本发明能有效提高钢轨与混凝土握裹力及钢轨连接的可靠性,提供一种抗滑能力强、施工工艺简单、工程费用省及施工难度与普通抗滑桩相当的钢轨抗滑桩,其在大型滑坡治理中有着广阔的应用前景。

    一种混凝土高坝全坝无仓面固结灌浆方法和结构

    公开(公告)号:CN109778859B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN201910184918.9

    申请日:2019-03-12

    IPC分类号: E02D15/02

    摘要: 本发明涉及一种混凝土高坝全坝无仓面固结灌浆方法和结构。本发明采用“由表及里”的固结灌浆方法,首先通过封闭表面裂隙为浅层岩体灌浆提供封闭条件,防止灌浆过程中发生外漏问题影响灌浆效果,并最大程度保证浆液扩散范围;然后通过加密浅层灌浆孔,使得相邻孔间裂隙能够被浆液完全填充;最后利用浅层岩体的盖重作用,对深部岩体采用相对较高的灌浆压力,加大浆液的扩散范围,保证了坝基固结灌浆质量。仅存在局部浅表层岩体爆破裂隙需要进一步处理,可采用少量浅引管灌浆孔进行处理,浅表层岩体灌浆质量更有保证。此外,对于两岸建基面坡度大于50°的坝段,可结合接触灌浆管路作为引管管路,不需要布置专门的引管管路,大幅降低了施工难度。