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公开(公告)号:CN118029331A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410046539.4
申请日:2024-01-12
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
摘要: 本发明公开一种适用短窗口期的搭接式围堰防渗结构及施工方法,包括Ⅰ期防渗结构、粘土连接结构和Ⅱ期防渗结构,所述Ⅰ期防渗结构至少部分嵌入明渠底板下方的基岩内,所述Ⅰ期防渗结构顶部与所述明渠底板衔接,所述粘土连接结构对应设置于所述Ⅰ期防渗结构上方的所述明渠底板顶面上,所述Ⅱ期防渗结构至少部分嵌入所述粘土连接结构内,所述Ⅱ期防渗结构顶面不低于围堰顶面。本发明既能满足短窗口施工工期要求,又能保证分期施工防渗体连接一体化和明渠底板结构安全。
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公开(公告)号:CN116989854A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311254653.8
申请日:2023-09-27
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
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。
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公开(公告)号:CN115977164A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310075699.7
申请日:2023-02-07
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种高水压条件下地连墙接缝钻芯取样孔洞的封堵方法及装置,封堵方法包括如下步骤:S1、采用扩孔钻头,沿着取样孔洞继续向岩土体内扩孔钻进,在取样孔洞外侧地层内形成半球状扩孔;S2、向取样孔洞中顶入封堵装置,封堵装置的前端可通过加压注浆形成半球状封堵端头,然后反向回拉封堵装置,以使半球状封堵端头与地连墙外壁形成密贴;S3、向取样孔洞中填充止水材料;S4、在取样孔洞的洞口安装密封结构实现洞口密封。本发明能够用于解决富水地层中超深地连墙套铣接缝位置的钻芯取样过程中,钻芯孔洞在动水环境下止水封堵难题,从而保证接缝钻芯取样引起的地连墙防渗漏性能满足施工要求,避免管涌、流砂引发的一系列灾难性后果。
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公开(公告)号:CN118278211B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410621052.4
申请日:2024-05-20
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/10 , G06F17/10 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种确定水下灌浆孔口管镶铸长度的计算方法,包括如下步骤:S1:获取钻孔内灌浆结石与基础岩体孔壁间的粘结强度标准值#imgabs0#、钻孔内灌浆结石与孔口管外壁间的粘结强度标准值#imgabs1#;S2:获取孔口管的抗拉强度标准值#imgabs2#;S3:选择保直控稳浮力箱的个数以及每个浮力箱的体积#imgabs3#;S4:计算漂浮平台吃水体积#imgabs4#;S5:测算在漂浮平台上进行钻孔、灌浆对孔口管的抗拔力#imgabs5#;S6:计算作用于孔口管上的抗拉设计值Nt;S7:计算埋入基础岩体或覆盖层中的第一孔口管镶铸长度#imgabs6#;S8:计算埋入基础岩体或覆盖层中的第二孔口管镶铸长度#imgabs7#;S9:判断#imgabs8#、#imgabs9#的合理性;S10:选择#imgabs10#、#imgabs11#与2中最大值。本发明通过试算孔口管尺寸、漂浮平台尺寸以及保直控稳浮力箱的个数、体积等参数,得出孔口管镶铸长度的最优值。
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公开(公告)号:CN118278211A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410621052.4
申请日:2024-05-20
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/10 , G06F17/10 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种确定水下灌浆孔口管镶铸长度的计算方法,包括如下步骤:S1:获取钻孔内灌浆结石与基础岩体孔壁间的粘结强度标准值#imgabs0#、钻孔内灌浆结石与孔口管外壁间的粘结强度标准值#imgabs1#;S2:获取孔口管的抗拉强度标准值#imgabs2#;S3:选择保直控稳浮力箱的个数以及每个浮力箱的体积#imgabs3#;S4:计算漂浮平台吃水体积#imgabs4#;S5:测算在漂浮平台上进行钻孔、灌浆对孔口管的抗拔力#imgabs5#;S6:计算作用于孔口管上的抗拉设计值Nt;S7:计算埋入基础岩体或覆盖层中的第一孔口管镶铸长度#imgabs6#;S8:计算埋入基础岩体或覆盖层中的第二孔口管镶铸长度#imgabs7#;S9:判断#imgabs8#、#imgabs9#的合理性;S10:选择#imgabs10#、#imgabs11#与2中最大值。本发明通过试算孔口管尺寸、漂浮平台尺寸以及保直控稳浮力箱的个数、体积等参数,得出孔口管镶铸长度的最优值。
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公开(公告)号:CN113075385A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110369510.6
申请日:2021-04-06
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC分类号: G01N33/24
摘要: 本发明提供了一种测量深厚滑坡体暂态饱和区范围的方法,该测量系统,由通过线路依次连接的含水率探测模块、数据采集存储模块、数据传输模块,以及连接整个系统的供电模块组成;所述的含水率探测模块包括多组含水率自动测试探头及其连接的线路。本发明通过在深厚滑坡体的不同深度埋设含水率自动测试探头,自动监测不同深度的土体体积含水率,再根据监测数据建立土体体积含水率与暂态饱和区的关系,探明了降雨或泄洪雾雨入渗的深厚滑坡体的浅层坡体暂态饱和区的分布形态。本发明的技术方案与现有技术相比,测量结果精准,为深厚滑坡体的稳定性研究提供了可靠性依据。
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公开(公告)号:CN113026666A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110406048.2
申请日:2021-04-15
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种外隔内排式弱膨胀土表层边坡治理装置,涉及水利、公路、桥梁等工程边坡治理领域。它包括弱膨胀土层、内部排水层、外部置换层;内部排水层包括排水盲沟和排水管;外部置换层包括弱膨胀土台阶层和水泥改性土层。本发明的外部置换层通过采用一定厚度的非膨胀性黏土进行换填坡体表层膨胀土,使下部膨胀土体的含水量不至于发生剧烈的变化,施工简单,容易操作,效果好。本发明还涉及这种外隔内排式弱膨胀土表层边坡治理装置施工方法。
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公开(公告)号:CN112647507A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011505456.5
申请日:2020-12-18
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种双向供浆孔内循环式接触灌浆系统,涉及水利水电工程基础处理领域。它包括进浆主管和回浆主管;水平进浆管上间隔布置有出浆盒;水平进浆管和水平回浆管之间通过出浆盒连接;进浆主管在高程方向上引出水平进浆管;本发明从上下游两侧分别进浆,极大地提高了灌浆保证率;本发明在上下游两侧均布置进浆主管,与中部的回浆主管构成两个回路,接触灌浆系统整体呈并联网络状,可有效保证灌浆管路在出现局部堵塞的情况下仍能正常运行,极大地提高了灌浆保证率。本发明还涉及这种双向供浆孔内循环式接触灌浆系统的使用方法。
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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
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
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。
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公开(公告)号:CN219265781U
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202320184375.2
申请日:2023-01-31
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司
IPC分类号: G01N1/10
摘要: 本实用新型公开了一种自密闭式槽段内流态介质的分层原位取样装置,所述分层原位取样装置包括吊索和依次间隔串联于所述吊索上的多个取样盒,每个所述取样盒包括四周密封的框体以及分别设置于所述框体顶面和底面上的开合组件,每个所述开合组件用于在受到流态介质向上的作用时打开所述取样盒、以及用于在受到流态介质向下的作用时闭合所述取样盒。本实用新型用于解决槽段施工过程中对槽段内的流态介质如泥浆、水泥土等流态介质进行分层原位快速取样,从而为槽段内分层泥浆的参数测定提高有效试样,从而进一步解决成槽施工的围护墙体施工质量评价难题以及施工质量控制难题,并为后续问题幅段的补足性加固的精准实施提供有力依据。
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