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公开(公告)号:CN110057823B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201910435441.7
申请日:2019-05-23
Applicant: 南京大学(苏州)高新技术研究院 , 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种岩土体崩解测试装置与分析方法,属于分析测试领域。岩土体崩解测试装置包括底座、用于盛放岩土体试样的敞口容器,所述敞口容器底部内径小于等于所述敞口容器壁任一截面的内径;所述测试装置还包括用于罩扣敞口容器的照明灯箱,所述照明灯箱包括侧壁与顶壁,所述顶壁开设窗口,所述窗口能够观测到敞口容器中岩土体的横截面;所述侧壁设有供敞口容器进出的开口。采用上述装置对岩土体崩解性能参数进行分析,采用某一时刻岩土体的水平投影面积St与崩解试验初始时刻岩土体的水平投影面积S0的比值作为特定时刻的岩土体崩解指数,利用该崩解指数能有效表征和评价土体的崩解特性。
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公开(公告)号:CN110057823A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910435441.7
申请日:2019-05-23
Applicant: 南京大学(苏州)高新技术研究院 , 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种岩土体崩解测试装置与分析方法,属于分析测试领域。岩土体崩解测试装置包括底座、用于盛放岩土体试样的敞口容器,所述敞口容器底部内径小于等于所述敞口容器壁任一截面的内径;所述测试装置还包括用于罩扣敞口容器的照明灯箱,所述照明灯箱包括侧壁与顶壁,所述顶壁开设窗口,所述窗口能够观测到敞口容器中岩土体的横截面;所述侧壁设有供敞口容器进出的开口。采用上述装置对岩土体崩解性能参数进行分析,采用某一时刻岩土体的水平投影面积St与崩解试验初始时刻岩土体的水平投影面积S0的比值作为特定时刻的岩土体崩解指数,利用该崩解指数能有效表征和评价土体的崩解特性。
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公开(公告)号:CN109594552A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811572106.3
申请日:2018-12-21
Applicant: 南京大学(苏州)高新技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种微生物固化-纤维加筋联合改性砂土的方法,属于地质工程-微生物交叉学科领域。包括以下步骤:1)将纤维材料加入至砂土中加水搅拌均匀,装入模具中,压实填满后静置晾干备用;2)将具有矿化作用的微生物菌液活化;3)将砂土浸没于活化好的菌液中;4)将处理后的砂土转移至养护装置中,灌入胶结液进行胶结固化。本发明将MICP技术与纤维加筋技术相结合对砂土进行改性处理,不仅使松散的砂土被固化成型强度得以提高,同时纤维的加入还能显著降低砂土固化体的脆性,提高其残余强度和韧性,从整体上改良了传统MICP固化砂土的工程性质,对进一步提高工程结构的安全性和稳定性具有重要意义。
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公开(公告)号:CN109594552B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201811572106.3
申请日:2018-12-21
Applicant: 南京大学(苏州)高新技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种微生物固化‑纤维加筋联合改性砂土的方法,属于地质工程‑微生物交叉学科领域。包括以下步骤:1)将纤维材料加入至砂土中加水搅拌均匀,装入模具中,压实填满后静置晾干备用;2)将具有矿化作用的微生物菌液活化;3)将砂土浸没于活化好的菌液中;4)将处理后的砂土转移至养护装置中,灌入胶结液进行胶结固化。本发明将MICP技术与纤维加筋技术相结合对砂土进行改性处理,不仅使松散的砂土被固化成型强度得以提高,同时纤维的加入还能显著降低砂土固化体的脆性,提高其残余强度和韧性,从整体上改良了传统MICP固化砂土的工程性质,对进一步提高工程结构的安全性和稳定性具有重要意义。
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公开(公告)号:CN109797734A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910031035.4
申请日:2019-01-14
Applicant: 南京大学(苏州)高新技术研究院
IPC: E02D3/12 , C09K17/40 , C09K105/00
Abstract: 本发明公开了一种基于微生物矿化作用的水土流失防治方法,属于水土保持领域。它包括:(1)在土体表面缓慢喷洒产脲酶微生物菌液,喷洒后保持6~12h;(2)在喷洒微生物菌液后的土体表面缓慢喷洒胶结液,保持6~12h;(3)重复3~5次步骤(1)和步骤(2),静置风干。本发明直接在土体表面缓慢喷洒微生物菌液,通过MICP技术实现对土体直接进行微生物矿化加固的目的,有效提升土体抗侵蚀特性。本发明步骤简洁,能够有效控制水土流失,是一种简单、高效的土体水土流失防治方法。
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