一种黄土湿陷系数分层原位测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN106989993B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN201710362531.9

    申请日:2017-05-22

    Abstract: 一种黄土湿陷系数分层原位测试装置及测试方法,该装置包括支架、测力环、传力机构和承压机构,支架上有千斤顶,承压机构包括底面沉降盘和承载板,承载板和沉降盘之间安装有透水石,承载板和沉降盘上均有透水孔。挖探井,承压机构装于传力机构一端,放入探井,传力机构上端安装测力环,千斤顶给测力环加载,分级加载至最大加荷,浸水并观测附加沉降,记录该层黄土的附加湿陷量,加大探井深度,重复上述步骤,得到每层黄土的附加湿陷量,计算黄土湿陷系数,参照国标计算黄土湿陷量,评价黄土湿陷性。该测试方法克服了取样过程对土体原状性的扰动,测试结果与浸水试验实测结果十分接近,且试验周期短、费用低、耗水量小,具有很好的推广应用价值。

    盐湖路基维养中的自动排水方法

    公开(公告)号:CN109610433B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201910064339.0

    申请日:2019-01-23

    Abstract: 本发明提供了一种盐湖路基维养中的自动排水方法,根据盐岩路基所在区域的水文地质特征与盐岩路基的稳定性要求,选择代表性断面,进行取样勘察,并确定盐岩层厚度;确定盐岩层中晶间卤水的水位位置,确定盐岩层下承压水的水位位置,并通过压力换算确定承压水位的降水深度;钻孔,形成安装孔,该安装孔的深度穿透盐岩层及该黏土隔水层,伸入承压水层内,然后,在该安装孔内安装自动排水装置;安装孔中卤水的水位到达上水位时,自动排水装置将排水,安装孔内的水位降至下水位时,自动排水装置停止排水。该自动排水方法采用自动控制的方法降低盐岩层下承压水的侵蚀压力,减缓盐岩铁路路基的岩溶进程,确保盐岩铁路路基的稳定与安全。

    一种测试黄土不同深度土层自重湿陷量的方法

    公开(公告)号:CN106702997A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201710158220.0

    申请日:2017-03-16

    CPC classification number: E02D1/00

    Abstract: 一种测试黄土不同深度土层自重湿陷量的方法,开挖浸水试验坑;以浸水试验坑底面与该试验坑中心轴交点为端点,做六条射线,每条标线上均设置多个深标点,在每个深标点上钻孔;在标点孔内放置深标点标杆;套上塑料护管,回填土料;浸水试验坑外设两个固定观测点;沉降观测尺正面面向固定观测点,倒立绑扎在标杆上;获取各沉降观测尺和各固定观测点的初始读数;每天观测;采用origin绘图软件对不同程度处湿陷量随时间变化曲线进行分析,得出不同深度土层分层湿陷量。该测试方法用分层沉降标测试黄土浸水发生湿陷的程度,得到黄土浸水时不同深度土层自重湿陷量的大小,并根据总沉降量来确定湿陷性黄土的下陷深度及湿陷等级。

    一种黄土地基中水分渗透规律的测量方法

    公开(公告)号:CN106198356A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610824840.9

    申请日:2016-09-14

    CPC classification number: G01N15/08

    Abstract: 本发明涉及一种黄土地基中水分渗透规律的测量方法,其包括以下步骤:(1)开挖浸水试验试坑;(2)在浸水试验试坑中挖设与原始地面垂直高度为24.5米的两个探井;(3)在浸水试验试坑的外侧再挖设与原始地面垂直高度为24.5米的七个探井;(4)在探井中挖设向上倾斜的横向探槽,同一探井的横向探槽位于同一垂直线上;探头,并将所有的TDR水分计探头通过同轴电缆线与放置在地面的数据采集仪相连,该数据采集仪与电脑相连;(6)将把TDR水分计探头采集到的数据通过数据采集仪实时传输给电脑,并对TDR水分计探头采集到的数据进行分析,分析浸水时间与体积含水率的变化曲线。(5)在每一横向探槽的尽头插设一个TDR水分计

    一种用于黄土创面边坡修复的湿扦绿植方法

    公开(公告)号:CN110839468A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911181912.2

    申请日:2019-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种用于黄土创面边坡修复的湿扦绿植方法,无降水天气,取由背包式高压水箱和湿扦器组成的湿扦装置,背包式高压水箱内注入含有植物生长所需营养元素的营养水;将苗木根部放置在主干凹槽内,再将绿植根部的尖部放置在尖锥头凹槽内,通过湿扦器将苗木根部送入土壤中,并在苗木根部周围注水,给植物根系提供初期的水分与养分,并避免因穴孔开挖造成的黄土创面边坡坡面的再次破坏;绿植栽植完成后,在每棵绿植的背径流侧设置Y型截留器,降水时,该截留器拦截沿坡面向下流动的降水,并将拦截的降水通过导流管引入土壤内绿植的根部,既能避免雨水对边坡的冲刷,保证边坡稳定,又能给绿植提供水分和营养,增强绿植后期的长势。

    利用半导体驱动热管制冷维护冻土地基热稳定的方法

    公开(公告)号:CN107386030A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710640999.X

    申请日:2017-07-31

    Abstract: 本发明提供了一种利用半导体驱动热管制冷维护冻土地基热稳定的方法,是将热管的蒸发段置于多年冻土层中,过渡段及散热段置于大气中;在热管过渡段安装有半导体制冷装置;在热管散热段安装有半导体制冷控制器,半导体制冷控制器控制半导体制冷装置进行制冷循环。本发明通过半导体制冷装置的强制制冷,使普通热管的蒸发段与散热段(或过渡段)产生负温差,从而使热管不仅能在寒季强化循环制冷,而且在暖季迫使热管启动工作,实现热管的全年运行与循环工作,特别是在多年冻土融化季节的暖季,能够实现主动制冷,能有效防治多年冻土地基路基的热融下沉、倾斜、开裂等病害,具有较强的实用性。

Patent Agency Ranking