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公开(公告)号:CN104142275B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410335875.7
申请日:2014-07-15
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 长江岩土工程总公司(武汉)
IPC分类号: G01N3/24
摘要: 本发明公开了一种利用现场大型直剪试验装置检测粘性土抗剪强度的方法,步骤如下:步骤一、平整试验场地,按试样盒切制同等尺寸的试样;步骤二、摆放并锚固承力框架座;步骤三、设置侧向测力千斤顶和侧向位移指示表,记录侧向位移指示表初始值;将侧向测力千斤顶通过侧向压力表与侧向液压泵相连,将侧向压力表指针回零;步骤四、分级、连续施加侧向荷载,记录侧向位移、侧向压力值,并观察试样盒周围土体变形情况;步骤五、完成多个不同压力下的直剪试验后,绘制剪切应力—侧向位移关系曲线图,确定剪切应力。本发明具有操作方便、能够真实有效地获取粘性土体抗剪强度数据、适应各种场地的特点,可以广泛应用于粘性土检测技术领域。
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公开(公告)号:CN104142276A
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201410335954.8
申请日:2014-07-15
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 长江岩土工程总公司(武汉)
IPC分类号: G01N3/24
摘要: 本发明公开了一种检测粘性土抗剪强度的现场大型直剪试验装置,包括用于安放粘性土样品控制试样受力的试样盒、通过侧向压力表与侧向液压泵相连的侧向测力千斤顶以及通过固定支架锚固的侧向位移指示表,还包括通过地锚锚固、位于试样盒外侧的承力框架座,所述承力框架座内侧壁与试样盒外侧壁分别与侧向测力千斤顶的两端相抵靠,所述侧向位移指示表与试样盒外侧壁相连、且检测方向与侧向测力千斤顶布置方向平行。本发明具有结构简单、易于安装、能够真实有效地获取粘性土体抗剪强度数据、适应各种场地的特点,可以广泛应用于粘性土检测技术领域。
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公开(公告)号:CN104142275A
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201410335875.7
申请日:2014-07-15
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 长江岩土工程总公司(武汉)
IPC分类号: G01N3/24
摘要: 本发明公开了一种利用现场大型直剪试验装置检测粘性土抗剪强度的方法,步骤如下:步骤一、平整试验场地,按试样盒切制同等尺寸的试样;步骤二、摆放并锚固承力框架座;步骤三、设置侧向测力千斤顶和侧向位移指示表,记录侧向位移指示表初始值;将侧向测力千斤顶通过侧向压力表与侧向液压泵相连,将侧向压力表指针回零;步骤四、分级、连续施加侧向荷载,记录侧向位移、侧向压力值,并观察试样盒周围土体变形情况;步骤五、完成多个不同压力下的直剪试验后,绘制剪切应力—侧向位移关系曲线图,确定剪切应力。本发明具有操作方便、能够真实有效地获取粘性土体抗剪强度数据、适应各种场地的特点,可以广泛应用于粘性土检测技术领域。
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公开(公告)号:CN204008331U
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201420390132.5
申请日:2014-07-15
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 长江岩土工程总公司(武汉)
IPC分类号: G01N3/24
摘要: 本实用新型公开了一种检测粘性土抗剪强度的现场大型直剪试验装置,包括用于安放粘性土样品控制试样受力的试样盒、通过侧向压力表与侧向液压泵相连的侧向测力千斤顶以及通过固定支架锚固的侧向位移指示表,还包括通过地锚锚固、位于试样盒外侧的承力框架座,所述承力框架座内侧壁与试样盒外侧壁分别与侧向测力千斤顶的两端相抵靠,所述侧向位移指示表与试样盒外侧壁相连、且检测方向与侧向测力千斤顶布置方向平行。本实用新型具有结构简单、易于安装、能够真实有效地获取粘性土体抗剪强度数据、适应各种场地的特点,可以广泛应用于粘性土检测技术领域。
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公开(公告)号:CN106156486A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610447238.8
申请日:2016-06-21
申请人: 长江勘测规划设计研究有限责任公司 , 水利部长江勘测技术研究所
摘要: 本发明一种宏观的能够在施工中判别土体膨胀性等级的方法,其特征在于:项目实施前,选取该工区代表性的试样进行自由膨胀率室内试验,建立膨胀性与岩性、土体结构、颜色、裂隙发育特征等之间的关系,以实现现场快速判别的准确性和科学性;选取土体膨胀性等级快速判别的宏观控制指标,开展控制指标分类描述和研究;建立土体膨胀性判别模型,确定各影响因子的权重,同时开展室内验证性试验,提高模型的可靠度和试验的准确性;按照得到的土体膨胀性判别模型,现场开展该工区土体膨胀性等级快速判别工作,它克服了现有技术中无法及时实施过程中需要根据膨胀等级调整处理方案和处理强度工程的缺点,具有现场施工过程中快速判别膨胀土的优点。
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公开(公告)号:CN108824410A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810698517.0
申请日:2018-06-29
申请人: 长江岩土工程总公司(武汉)
IPC分类号: E02D3/00
摘要: 本发明公开了一种应用于可液化砂土地基的深液化浅处理方法。它包括如下步骤:理论分析;确定砂土地基液化处理临界处理深度;确定砂土地基液化处理的实际处理深度;确定基础外侧处理宽度临界值;确定基础外侧实际处理宽度;根据实际处理深度和实际处理宽度,确定砂土液化处理区域。本发明具有大幅减少地基处理造价,降低施工难度,缩短工期的优点。
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公开(公告)号:CN105675470B
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201610113544.8
申请日:2016-03-01
申请人: 长江岩土工程总公司(武汉)
发明人: 李爱国 , 冯建伟 , 孙云志 , 向能武 , 张丙先 , 杨汉良 , 冯明权 , 黄振伟 , 巫玉皇 , 王颂 , 罗仁辉 , 刘海峰 , 张莹 , 胡坤生 , 郭峰 , 於汝山 , 强鲁斌 , 阳云华 , 王启国 , 宋斌 , 程心意 , 李理
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本发明公开了种采用滑动式液压胶塞堵水器进行压水试验的方法,涉及种采用堵水器进行压水试验的方法。它包括在钻探结束后,清洗钻孔的孔壁,使加压装置与上加压接口连通,使悬吊绳与上吊环连接,将滑动式液压胶塞堵水器套在钻杆上,压水装置与钻杆连接,滑动式液压胶塞堵水器沿钻杆向钻孔内部滑动,直至滑动到钻孔内的压水试验段所在处,通过滑动式液压胶塞堵水器对所述压水试验段进行第重封堵,加压装置通过加压管对滑动式液压胶塞堵水器内部进行加压,内膨胀膜膨胀至抱紧钻杆,外膨胀膜膨胀至堵住钻孔的孔壁,通过压水装置进行压水试验。本发明的操作更加方便,作业人员的劳动强度更小,工作效率更高,作业时间更短。
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公开(公告)号:CN104390628A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410572699.9
申请日:2014-10-23
申请人: 长江岩土工程总公司(武汉)
发明人: 郭麒麟 , 冯明权 , 苏小宁 , 雷世兵 , 冯建伟 , 刘丽 , 马丹璇 , 阳云华 , 罗仁辉 , 苏志远 , 曾光辉 , 刘彬 , 孟照蔚 , 刘宇 , 李林 , 肖尚权 , 徐俊 , 程心意 , 程方权 , 肖冬顺
IPC分类号: G01C1/00
CPC分类号: G01C1/00
摘要: 本发明公开了一种地质结构面产状测定装置,包括设置有地磁场传感器芯片和方向传感器芯片的电子设备,所述方向传感器芯片内置有加速度计,还包括产状测量模块和气泡平衡模块,所述产状测量模块:利用加速度计和地磁场传感器芯片返回的数据计算得到电子设备的方位角和倾斜角,并进一步测量地质结构面的产状;所述气泡平衡模块:当方向传感器传回测量数据后,利用气泡平衡原理对电子设备与地质结构面进行平衡测定,并校验测量的地质结构面产状数据。本发明具有使用便捷、精度高、信息化程度高、降低了人为误差的特点,可以广泛应用于野外地质信息的测量。
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公开(公告)号:CN108824410B
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201810698517.0
申请日:2018-06-29
申请人: 长江岩土工程总公司(武汉)
IPC分类号: E02D3/00
摘要: 本发明公开了一种应用于可液化砂土地基的深液化浅处理方法。它包括如下步骤:理论分析;确定砂土地基液化处理临界处理深度;确定砂土地基液化处理的实际处理深度;确定基础外侧处理宽度临界值;确定基础外侧实际处理宽度;根据实际处理深度和实际处理宽度,确定砂土液化处理区域。本发明具有大幅减少地基处理造价,降低施工难度,缩短工期的优点。
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公开(公告)号:CN104390628B
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201410572699.9
申请日:2014-10-23
申请人: 长江岩土工程总公司(武汉)
发明人: 郭麒麟 , 冯明权 , 苏小宁 , 雷世兵 , 冯建伟 , 刘丽 , 马丹璇 , 阳云华 , 罗仁辉 , 苏志远 , 曾光辉 , 刘彬 , 孟照蔚 , 刘宇 , 李林 , 肖尚权 , 徐俊 , 程心意 , 程方权 , 肖冬顺
IPC分类号: G01C1/00
摘要: 本发明公开了一种地质结构面产状测定装置,包括设置有地磁场传感器芯片和方向传感器芯片的电子设备,所述方向传感器芯片内置有加速度计,还包括产状测量模块和气泡平衡模块,所述产状测量模块:利用加速度计和地磁场传感器芯片返回的数据计算得到电子设备的方位角和倾斜角,并进一步测量地质结构面的产状;所述气泡平衡模块:当方向传感器传回测量数据后,利用气泡平衡原理对电子设备与地质结构面进行平衡测定,并校验测量的地质结构面产状数据。本发明具有使用便捷、精度高、信息化程度高、降低了人为误差的特点,可以广泛应用于野外地质信息的测量。
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