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公开(公告)号:CN103196753A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310085480.1
申请日:2013-03-18
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G01N3/18
Abstract: 本发明公开了一种单向冻结冻融循环三轴仪,包括压力室、主机、稳定气压源、温控系统、补水装置、测试及数据采集系统。所述压力室包括外压力室和内压力室,内压力室的上部设有由试样帽上盒和试样帽下盒组成的试样帽,压力室的底部设置由底座上盒及底座下盒组成的底座;试样帽、底座和外压力室分别通过保温管路与制冷机相连;压力室上部设有荷载传力轴,穿过压力室上盖作用在试样帽上盒;压力室底座通过管路与补水装置相连;主机提供动力实现试样剪切,制冷机上的温度传感器以及主机上的位移传感器、荷载传感器与测试及数据采集系统相连。本发明可以实现低温补水条件下的单向冻结冻融循环试验,同时测试冻融循环条件下三轴强度试验。
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公开(公告)号:CN112921944B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202110165879.5
申请日:2021-02-07
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: E02D1/00
Abstract: 本发明公开了一种有缆探杆可靠性接杆装置,包括:至少两个探杆,相邻所述探杆依次铰接并构成链状结构,每个所述探杆均包括沿同一轴线依次固定连接的第一连接部、第二连接部、第三连接部,所述第一连接部与所述第二连接部的连接部位设置有第一限位平面,所述第二连接部与所述第三连接部的连接部位设置有第二限位平面,所述第二限位平面与所述第一限位平面相互背离,所述第一连接部的外周面设置有第一定位块;套筒的内周面设置有沿其周向布置的若干个第一滑槽及沿其轴线布置的若干个第二滑槽,该有缆探杆可靠性接杆装置主要用于水下静力触探原位测试,也可适用于陆上静力触探原位测试。
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公开(公告)号:CN114031338A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111355717.4
申请日:2021-11-16
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: C04B28/02 , A01G24/10 , A01G24/12 , A01G24/20 , A01G24/28 , A01G24/30 , E02B3/12 , E02D3/00 , E02D17/20
Abstract: 本申请涉及膨胀土边坡治理及生态护坡领域,尤其涉及一种水泥改性膨胀土及其制备方法和水泥改性膨胀土生态基材,以质量分数计,所述改性膨胀土的组分包括:水泥:3%~10%、硫酸亚铁:1%~2%、保水剂:0.05~0.2%、有机肥:0.5%~2%、泥炭:3%~10%、聚丙烯酰胺:0.05%~0.2%、余量为膨胀土,以保水剂实现蓄水保土能力,以有机肥和泥炭实现肥力、改善土壤理化性质和生物活性,以聚丙烯酰胺促进基材混合物团粒结构的形成,从而协调水、肥、气、热等肥力因素,具有一定肥力和蓄水保土能力,可以促进植物的生长,保持了天然土的生态功能,有利于边坡的植被生长和生态修复。
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公开(公告)号:CN112921944A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110165879.5
申请日:2021-02-07
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: E02D1/00
Abstract: 本发明公开了一种有缆探杆可靠性接杆装置,包括:至少两个探杆,相邻所述探杆依次铰接并构成链状结构,每个所述探杆均包括沿同一轴线依次固定连接的第一连接部、第二连接部、第三连接部,所述第一连接部与所述第二连接部的连接部位设置有第一限位平面,所述第二连接部与所述第三连接部的连接部位设置有第二限位平面,所述第二限位平面与所述第一限位平面相互背离,所述第一连接部的外周面设置有第一定位块;套筒的内周面设置有沿其周向布置的若干个第一滑槽及沿其轴线布置的若干个第二滑槽,该有缆探杆可靠性接杆装置主要用于水下静力触探原位测试,也可适用于陆上静力触探原位测试。
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公开(公告)号:CN110125139B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201910340655.6
申请日:2019-04-25
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 一种基于钢渣和矿渣协同处理飞灰中二噁英和重金属的方法,其特征在于:包括以下步骤:1)将待处理的飞灰与脱卤剂按照质量比4:1~9:1进行混合,采用行星磨或球磨机进行混磨,间续球磨2~10h后,得到有机氯降解飞灰;2)向上述有机氯降解飞灰与固化剂按照质量比4:1~9:1进行混合,搅拌均匀,得到飞灰混合物;3)向上述飞灰混合物加入质量占比为15%的水或还原剂,放入压实磨具内进行压实成型,压力为20‑50kN,加压时间为15‑30s,养护3‑7天,得到飞灰固化体。本发明可同时处理二噁英类和重金属污染物,利用钢渣作为脱卤剂的主要原料,可以实现钢渣的高效利用,在处理飞灰的同时,解决钢渣综合利用率低的问题。
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公开(公告)号:CN106638539B
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201710009244.X
申请日:2017-01-06
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: E02D1/02
Abstract: 本发明提供一种有缆探杆自动接杆系统,包括静力触探探头、有缆探杆、正多边形筒状绞盘、绞盘滚轴丝杆、支架、液压马达、接杆折杆转换器、数据采集器。有缆探杆由多个探杆单元依次铰链连接而成,有缆探杆可以一定倾斜角盘绕在正多边形筒状绞盘上。绞盘滚轴丝杆由支架支撑并由液压马达驱动,液压马达在带动正多边形筒状绞盘转动的同时,绞盘滚轴丝杆驱动正多边形筒状绞盘沿绞盘滚轴丝杆轴向运动,保证正多边形筒状绞盘在转动过程中有缆探杆在固定位置上通过接杆折杆转换器。静力触探探头通过数据采集电缆与数据采集器连接。本发明具有性能稳定、操作简便、系统成本低的优点,可大幅度提高水下岩土工程原位测试速度,降低水下原位测试的试验成本。
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公开(公告)号:CN102235000A
公开(公告)日:2011-11-09
申请号:CN201010164282.0
申请日:2010-04-30
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供一种土壤吸力传感器的埋设装置,包括钻杆、定位器及成孔器,所述定位器连接在所述钻杆底部,所述成孔器连接在所述定位器底部,所述成孔器的底部设有搅土钻头,所述搅土钻头用于钻设形成与陶瓷头匹配的小孔。本发明实施例通过在钻杆底部设置定位器,在定位器底部设置成孔器,所述定位器可保证成孔器形成的小孔居中、顺直,所述成孔器可形成与土壤吸力传感器的陶瓷头准确匹配的小孔,而且整个埋设装置结构简单,使用方便;在埋设传感器的过程中也不需要专门的工具,工作量大幅减少。
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公开(公告)号:CN118908632A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410925777.2
申请日:2024-07-11
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本申请公开了一种水泥改性膨胀土生态基材及其制备方法,所述的水泥改性膨胀土生态基材包括膨胀土、水泥、硫酸亚铁、保水剂、有机肥、泥炭和聚丙烯酰胺,其中,水泥占膨胀土干土质量的3%~10%,硫酸亚铁占膨胀土干土质量的1%~2%,保水剂占膨胀土干土质量的0.05~0.2%,有机肥占膨胀土干土质量的0.5%~2%,泥炭占膨胀土干土质量的3%~10%,聚丙烯酰胺占膨胀土干土质量的0.05%~0.2%。该材料可以抑制自身膨胀土膨胀,增强换填膨胀土边坡的整体稳定性,同时还能适合植物生长,实现生态护坡的目的。本发明还提供了该水泥改性膨胀土生态基材的制备方法,简单易操作。
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公开(公告)号:CN114737557A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210154706.8
申请日:2022-02-18
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: E02D3/12 , C09K17/40 , C09K103/00
Abstract: 本申请涉及环境岩土工程领域,尤其涉及一种膨胀土的微生物生态改性方法;所述方法包括:分别得到待改性的膨胀土和巴氏芽孢八叠球菌菌液;将尿素和钙盐进行混合,得到胶结液;将巴氏芽孢八叠球菌菌液和胶结液按照预设体积比进行混合,后加入到待改性的膨胀土中进行拌和,得到试样;将试样进行养护,得到绿色环保的改性膨胀土;通过采用巴氏芽孢八叠球菌,能够将尿素源源不断的水解成NH4+和CO32‑,同时膨胀土中以及加入的CaCl2中的Ca2+源源不断的吸引在菌体表面,Ca2+和CO32‑在菌体表面结合并形成碳酸钙晶体,增强膨胀土的土体强度,同时反应体系中剩余的NH4+和Ca2+分别通过中和负电荷和替换阳离子的作用,能够降低膨胀土的膨胀性。
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公开(公告)号:CN106836321B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN201710173325.3
申请日:2017-03-22
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: E02D33/00
Abstract: 本发明提供属于边坡试验领域,具体涉及一种边坡土工离心模型试验表面卸荷装置,包括边坡模型、套设于边坡模型上且至少罩住边坡模型前坡面的加载架、位于加载架和边坡模型前坡面之间的加载腔以及填充于加载腔内的颗料状加载料,所述加载架底部设有与所述加载腔相通的可开合的卸料口,所述加载架包括架框、设于架框上的透明的侧面板和前面板。本发明带有卸料口的加载架的设置可以实现在离心试验过程中无需停机即可对边坡表面进行开挖卸荷,从而模拟实际边坡原型的动态卸荷过程,避免了传统试验停机再挖边坡而引起的应力损失,提高了模拟试验的准确度。
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