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公开(公告)号:CN101699285A
公开(公告)日:2010-04-28
申请号:CN200910233691.9
申请日:2009-10-28
Applicant: 河海大学
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明公开了一种摩擦力消减装置,该装置可减小土体和刚性板面接触时的摩擦力,分散土体的变形引起的边界效应。摩擦力消减装置包括设置在平板表面上的若干个相互平行的卡槽,每个卡槽中布置若干个纵截面呈工字型的构件;所述每个构件包括上面板、下底板和中间连板;上面板和下底板相互平行,中间连板处于上面板和下底板之间,将上面板和下底板之间相互连接;在所述下底板和卡槽的底部之间布置若干个滚针;所述上面板处于卡槽外,下底板处于卡槽中。
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公开(公告)号:CN110725300B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201911020920.9
申请日:2019-10-25
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种动力下置的双向搅拌桩机,包括桩机承台、压拔桩、导向杆、双向搅拌钻头、动力系统,所述导向杆设于桩机承台中间,并向下贯穿,所述导向杆的两侧安装有用于夹紧导向杆并带动导向杆上下运动的压拔桩,所述双向搅拌钻头设于导向杆的底部;所述动力系统设于桩机承台上,为整个桩机提供动力;减少钻杆转动时的动能耗散,同时内外钻杆不易出现堵管现象;利用可更换的齿片进行钻进,螺旋刀片只起搅拌作用,齿片易更换,钻进能力更强;螺旋刀片空间搅拌能力更强,桩身搅拌均匀成桩质量高。
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公开(公告)号:CN109596485B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201811257022.0
申请日:2018-10-26
Applicant: 河海大学 , 广西交通设计集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种观测膨胀土蒙脱石溶出充填过程的试验装置及试验方法,包括模型箱、模型边坡、V型裂隙模型、透水板和智能动态供水系统。透水板将模型箱分隔为蓄水槽和渗流试验腔;模型边坡设在渗流试验腔内,坡面上开设有V型槽;V型裂隙模型插设在V型槽中,V型裂隙模型包括V型支架和定性滤纸;智能动态供水系统包括供水装置、进水阀门、水位传感器、泄水阀门和废液收集箱;进水阀门设在蓄水槽顶部,且与进水装置相连接;泄水阀门设在模型箱底部,且与废液收集箱相连接;水位传感器用于检测蓄水槽的水位,且与供水装置相连接。本发明能够长期持续观察渗流条件下膨胀土原生裂隙面中物质的填充过程,并且能够实时收集并检测分析。
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公开(公告)号:CN107036899B
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201710145550.6
申请日:2017-03-13
Applicant: 河海大学
IPC: G01N3/12
Abstract: 本发明涉及一种测定粗粒土K0值的大型K0固结仪,包括放置粗粒土试样的圆柱状容器,圆柱状容器的底座固定在底板上,粗粒土试样的顶端安置有加压系统,加压系统与粗粒土试样顶端之间布设有加压盖板和第一透水板,加压盖板的表面开设有多个透水槽,粗粒土试样的底端与圆柱状容器的底座之间布设有第二透水板,同时底座靠近第二透水板的一侧开设有多个透水槽,沿着粗粒土试样侧壁嵌置三个均匀分布的液压囊,所述的液压囊通过三通阀分别与滴定管、液压传感器相连通,所述K0固结仪还包括数据采集系统,液压传感器和加压系统同时与数据采集系统相连通;本发明采用侧面的液压囊以及三通阀连接的液压传感器,可以快速准确的测定侧向力的大小。
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公开(公告)号:CN108104148A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711315249.1
申请日:2017-12-12
Applicant: 河海大学
IPC: E02D27/24
CPC classification number: E02D27/24
Abstract: 本发明公开了一种带加强管的薄壁钢制吸力桶基础及其安装方法,该吸力桶基础包括桶体射流系统,所述射流系统包括轴向设置在桶体四周的若干个加强管,所述加强管的顶部设置有输水阀,用于连通外部高压输水系统,加强管的底部为出水孔。该安装方法包括步骤1:吸力桶基础自重下沉;步骤2:向加强管中输水;步骤3:吸力桶基础纠偏;步骤4:高压下沉;步骤5:下沉至指定深度;步骤6:再次纠偏。本发明能够直接冲散底部土体、适用于薄壁钢制吸力桶基础、桶端阻力增加幅度相对较少,加强管有效提高桶体强度、抗屈曲能力。
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公开(公告)号:CN107036899A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710145550.6
申请日:2017-03-13
Applicant: 河海大学
IPC: G01N3/12
Abstract: 本发明涉及一种测定粗粒土K0值的大型K0固结仪,包括放置粗粒土试样的圆柱状容器,圆柱状容器的底座固定在底板上,粗粒土试样的顶端安置有加压系统,加压系统与粗粒土试样顶端之间布设有加压盖板和第一透水板,加压盖板的表面开设有多个透水槽,粗粒土试样的底端与圆柱状容器的底座之间布设有第二透水板,同时底座靠近第二透水板的一侧开设有多个透水槽,沿着粗粒土试样侧壁嵌置三个均匀分布的液压囊,所述的液压囊通过三通阀分别与滴定管、液压传感器相连通,所述K0固结仪还包括数据采集系统,液压传感器和加压系统同时与数据采集系统相连通;本发明采用侧面的液压囊以及三通阀连接的液压传感器,可以快速准确的测定侧向力的大小。
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公开(公告)号:CN106882937A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710116334.9
申请日:2017-03-01
Applicant: 河海大学
IPC: C04B28/00 , C04B41/69 , E01C5/04 , E01C11/22 , C04B111/20
CPC classification number: C04B28/00 , C04B41/5116 , C04B41/69 , C04B2111/00284 , C04B2111/2061 , E01C5/04 , E01C11/225 , C04B14/06 , C04B14/305 , C04B20/008 , C04B14/34 , C04B14/048 , C04B14/4656 , C04B2103/0068 , C04B41/5041 , C04B41/4543
Abstract: 本发明公开了一种纤维加筋自洁式透水砌块及其制备方法,其特征是:所述透水砌块包括透水砌块本体,所述透水砌块本体侧面间隔设有固定凸起,所述透水砌块本体侧面间隔设有与固定凸起相匹配的凹槽,所述透水砌块本体下侧面设有交叉形抗滑凸起,所述透水砌块本体上表面设有光触媒层。优点:本发明的透水砌块底面摩擦大,不易滑动,相互衔接紧凑,砌块强度高、不易被翻起,使用该纤维加筋自洁式透水砌块铺设路面能有效减少路面积水,减少透水孔隙堵塞,同时具有杀菌环保作用,且纤维加筋使得路面不易出现开裂,可以有效提高路面的使用时间。雨水能快速透过铺装的砌块面层到其下的土层或地下雨水收集系统中,形成海绵城市系统。
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公开(公告)号:CN102912805B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201210477683.0
申请日:2012-11-22
Applicant: 河海大学
IPC: E02D17/20
Abstract: 本发明公开了一种用于边坡加固的水泥搅拌桩结构,括第一连续墙、第二连续墙以及第三连续墙,所述的第一连续墙为水泥搅拌桩连续墙,且第一连续墙沿边坡走向间隔设置;所述的第二连续墙也为水泥搅拌桩连续墙,该第二连续墙设置在两相邻的第一连续墙之间,所述的第二连续墙形状为拱形且拱凸向坡顶;所述的第三连续墙为旋喷桩连续墙,该旋喷桩连续墙设置在边坡的坡底且与所述的第一连续墙下端连接成一个整体。与现有的技术相比,在本发明水泥搅拌桩布置中,第一连续墙、第二连续墙和第三连续墙三者有机连接成一个整体,软弱土被封闭在第一连续墙和第二连续墙形成的结构中,从而有效地减小了土体的沿坡向的变形。
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公开(公告)号:CN103245770B
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201310136864.1
申请日:2013-04-19
Applicant: 河海大学
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明提供了一种电渗-真空-加载联合固结仪,由固结容器,直流电源,加载系统,真空系统和测量系统组成。固结容器上盖设有一定深度的环形和圆形凹槽,并在环形凹槽顶部设有导线管。阴极排水管为带孔的不锈钢管,并用土工布包裹起反虑作用,阳极为不锈钢条或碳棒,并用导线串联。固结容器底部设有排水管,通过连接管与汽水分离瓶或量筒相连。其加载系统采用气缸式加载。该发明操作简单,可以对不同土样开展电渗-真空-加载三者联合、两者联合或单独作用的室内试验研究。同时可以对土样在固结过程中孔压、电势、沉降量等土性参数的变化进行实时监测,进而定量分析固结效果,为在实际工程中的应用提供可靠的设计参数。
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公开(公告)号:CN103091229A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310038456.2
申请日:2013-01-31
Applicant: 河海大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明提供的一种变水头分段渗透系数测量设备,包括降水头微水试验装置、双栓塞封堵装置和探头;所述微水试验装置包括通过导水管连接的量筒和漏水花管;所述双栓塞封堵装置包括通过导气管自上而下依次连接的高压气筒、单向阀、压力计、第一栓塞和第二栓塞,所述单向阀和压力计之间还设有气阀;所述第一栓塞、漏水花管和第二栓塞自上而下依次设于探头内。本发明还提供了一种利用上述设备测量分段渗透系数的方法。该测量设备结构简单、成本低廉、使用方便,通过高压气筒压入空气使第一栓塞和第二栓塞膨胀并封堵隔离一段钻孔,利用微水试验装置即可测量封堵段钻孔附近含水层的渗透系数,测量结果准确。
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