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公开(公告)号:CN117779746A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311372961.0
申请日:2023-10-23
Applicant: 东南大学 , 南京现代综合交通实验室
IPC: E02D5/30 , C04B28/04 , C04B28/08 , C04B28/10 , C04B28/12 , C04B28/00 , C04B18/16 , C04B38/10 , C04B111/40
Abstract: 本专利涉及一种旋挖成孔‑预制膜袋轻质土桩加固冻土地基方法,采用旋挖钻机成孔,并以钻渣、固化剂和气泡群为原料制备轻质土,在施工现场用模具和膜袋预制成桩用于加固冻土地基。轻质土的配合比按原料重量份比为:固化剂10‑100份、渣土80‑100份、气泡群2‑45份以及水20‑400份。本发明采用现场异位预制轻质土桩,避免原位成桩的水化热造成冻土层热融,也避免原位搅拌和注浆带来的串浆及冒浆,施工质量好、效率高;轻质土的导热系数小,地温上升时能减缓桩周冻土层的热融,有效改善冻土地基的稳定性和抗冻融性能;且轻质土桩体自重小,变相提高了地基承担上覆荷载的能力;并能再利用钻渣,节约原料和处理成本,降低造价,简化工艺,对绿色低碳可持续具有重要意义。
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公开(公告)号:CN117776642A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311826100.5
申请日:2023-12-28
Applicant: 东南大学 , 南京现代综合交通实验室
IPC: C04B28/08 , E01C3/00 , C04B38/10 , C04B18/04 , C04B111/40
Abstract: 本发明涉及一种基于原状碱渣掺合料的泡沫轻质土及其制备方法和应用,泡沫轻质土包括原状碱渣、水泥、粒化高炉矿渣、发泡剂和水,所述泡沫轻质土的湿密度为500~1000kg/m3;原状碱渣为氨碱法生产纯碱产生的工业废弃物;泡沫轻质土的水固比为0.6~0.7。水泥、粒化高炉矿渣、碱渣浆的用量分别为87~185、116~246、234~498kg/m3。与现有技术相比,本发明以原状碱渣为原材料,无需水洗、筛分、烘干和粉碎等繁琐的步骤,实现了原状碱渣的再利用,具有高效、节能和绿色环保等特点。
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公开(公告)号:CN117540540A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311399164.1
申请日:2023-10-26
Applicant: 东南大学 , 南京现代综合交通实验室
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F30/17 , G06F30/27 , G06F30/23 , E02D19/10 , G06F119/14 , G06F113/14 , G06F111/04 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种可优化滤管长深的基坑降承压水“模拟‑优化”设计方法,包括以下步骤:计算降深需求,获取安全水位降深;制定若干方案,初步确定降水井数量及位置;模拟单井抽水,求取单井降水影响系数,构成影响系数矩阵并分块;构建影响系数预测模型,扩充影响系数矩阵;构造线性规划模型;求解线性规划模型,获取各井最优抽水量;检查是否存在无效井,若存在无效井,排除无效井中的冗余滤管,并再次构造及求解线性规划模型;通过数值模拟验证计算结果;对比各方案结果,评价最优方案。该设计方法能够确定各井最优滤管长深及抽水量,能够大幅降低环境效应及工程造价,可广泛应用于深基坑工程降承压水的优化设计。
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公开(公告)号:CN113737851A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110954043.3
申请日:2021-08-19
IPC: E02D29/045 , E02D29/00 , F16J15/10
Abstract: 本发明公开了一种混凝土管廊与钢管廊的交叉连接结构及施工方法,旨在解决混凝土管廊与钢管廊之间交叉连接的技术问题。混凝土管廊管壁预留孔洞或打孔洞,洞口使用U型箍板加强,使用螺栓连接件将混凝土管廊、可更换钢‑混组合管段和波纹钢管廊紧密连接,形成混凝土管廊与钢管廊的交叉连接结构,使用螺栓连接件将外层钢‑混组合管段和混凝土管廊紧密连接,形成交叉连接接口处的隔离圈层,可以有效防止地下水渗入并保证可更换钢‑混组合管段可在管廊内部更换。本发明构造简单,传力可靠,施工效率高,可以标椎化、工业化生产,可以大范围推广使用。
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公开(公告)号:CN113737851B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110954043.3
申请日:2021-08-19
IPC: E02D29/045 , E02D29/00 , F16J15/10
Abstract: 本发明公开了一种混凝土管廊与钢管廊的交叉连接结构及施工方法,旨在解决混凝土管廊与钢管廊之间交叉连接的技术问题。混凝土管廊管壁预留孔洞或打孔洞,洞口使用U型箍板加强,使用螺栓连接件将混凝土管廊、可更换钢‑混组合管段和波纹钢管廊紧密连接,形成混凝土管廊与钢管廊的交叉连接结构,使用螺栓连接件将外层钢‑混组合管段和混凝土管廊紧密连接,形成交叉连接接口处的隔离圈层,可以有效防止地下水渗入并保证可更换钢‑混组合管段可在管廊内部更换。本发明构造简单,传力可靠,施工效率高,可以标椎化、工业化生产,可以大范围推广使用。
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公开(公告)号:CN119861398A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510017247.2
申请日:2025-01-06
Applicant: 中国矿业大学 , 安徽建筑大学 , 东南大学 , 安徽省交控建设管理有限公司 , 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 , 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 , 磐索地勘科技(广州)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种地震监测技术,具体是一种通过多向缓冲的地震波多模块、低噪声原位感应系统及感应方法,该系统集成了主体杆结构、振动传感器、摆动传感器、以及电阻率传感器,振动传感器弹性可活动地沿主体杆结构的轴线方向安装在主体杆结构的顶部,形成纵波感应模块;摆动传感器沿主体杆结构的径向可缓冲地滑动设置在主体杆结构的上部,且摆动传感器可绕主体杆结构的轴线转动,并形成横波感应模块;电阻率传感器可拆卸地安装在主体杆结构的上部,且电阻率传感器与摆动传感器之间设置有第一缓冲结构。针对地震波产生的纵波和横波在三维空间中所对应的铅锤振动及水平振动监测感应,利用弹性储能对低量级的环境振动进行吸能消噪。
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公开(公告)号:CN119061861A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411321828.7
申请日:2024-09-23
Applicant: 东南大学
IPC: E02D1/00
Abstract: 本发明涉及一种鳍片式自动伸展地震波孔压静力触探测试系统与方法,该测试系统包括:从上到下依次连接且内部贯通的后端筒和侧壁套筒;与所述侧壁套筒下端连接的圆锥探头;设置在侧壁套筒与圆锥探头连接处的孔压传感器;从上到下安装在所述后端筒侧壁上并可呈鳍片式展开或收拢的地震波激发器与地震波接收器;安装在所述后端筒内部的信号控制器和信号处理器,所述信号控制器与所述地震波激发器相连,所述信号处理器与所述地震波接收器相连;以及通过同轴电缆分别连接所述信号控制器和所述信号处理器的计算机。本发明可以获取场地原位地震波数据,具有高效、迅速、操作简单等特点,为场地原位地震波数据的获取提供了更便捷的测试工具。
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公开(公告)号:CN118050253A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202311760933.6
申请日:2023-12-20
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于超深地下工程梁柱节点的加载试验装置及试验方法,加载试验装置包括外部框架固定装置和模拟超深地下工程荷载加载装置,试验方法为将梁柱节点模型安装在加载试验装置上,调节水平千斤顶对模型施加水平荷载,再通过控制器控制竖向作动器向梁柱节点模型施加竖向载荷,直至模型破坏。本发明的梁端施加水平力,跨中施加竖向力的加载方式,模拟梁柱节点在实际地下工程中所受的土压力及竖向荷载作用,并可根据需求调节水平力和竖向力的大小,真实反应超深地下工程中不同工况的梁柱节点受力情况,对地下工程梁柱节点试验领域的进步有重大意义。
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公开(公告)号:CN117664456A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311525289.4
申请日:2023-11-15
Applicant: 东南大学
IPC: G01M3/04 , G01K11/3206
Abstract: 本发明公开一种智能地下连续墙渗漏检测的装置与方法,装置安装在地下连续墙中,包括智能分析组件和可回收测温组件,可回收测温组件包括与钢管配套安装的旋转插接部和定位轨,所述旋转插接部上安装有测温光纤传感器和加热带,测温光纤传感器通过测温光纤连接至测温光纤光栅解调仪,测温光纤光栅解调仪将解调的信号传输至智能分析组件,加热带外接有温度控制部件;智能分析组件根据温度信号的分析实现预警处理。本发明通过测温光纤温度传感技术进行测温,测温光纤具有灵敏度高、可靠性高的特点,可以实时实地对渗漏位置实时定位检测,解决了目前地连墙渗漏无法精确定位点位的问题。
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公开(公告)号:CN116822132A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310391260.5
申请日:2023-04-12
Applicant: 东南大学 , 中亿丰建设集团股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于基坑工程的技术领域,公开了一种基于CPTU的深基坑围护结构统一土压力计算方法,通过结合首先数学边界条件和简化假设,构建了一种位移相关土压力模型。在库伦土压力框架下,进一步考虑土体物理‑力学‑状态参数、围护结构界面参数、基坑设计参数和周边环境,修正了位移相关土压力模型。随后,引入可定量评价土体工程性质参数的原位测试工具CPTU解译模型计算参数,提出了一种适用于复杂环境下深基坑围护结构统一土压力计算模型。所提模型充分考虑了影响土压力的大部分因素,提升了深基坑围护结构土压力计算精度,适用于复杂环境下的基坑工程设计。
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