位移调节器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101289869A

    公开(公告)日:2008-10-22

    申请号:CN200810123871.7

    申请日:2008-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种位移调节器,包括上端开口的容器、加载垫以及固态流体层,固态流体层设置在容器内的下端,所述的加载垫设置在容器内的上端并作用在固态流体层上,在容器的下端还设置有进水口以及出水口,在进水口和出水口之间还设置有一在第三端口产生真空或负压的三通管,三通管的另外两端分别连接进水口和出水口。与现有技术相比,在桩顶设置本发明位移调节装置,并用两根水管分别连接进水口和出水口并引出至地面,调节位移时,只需在进水口通入一定压力的水即可,压力水在通过三通管时将固态流体如石英砂等吸出并随同水一起从出水口排出,位于固态流体层上的加载垫的支撑能力随之改变。本发明结构简单,位移调节操作方便。

    桩端位移调节装置
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100363564C

    公开(公告)日:2008-01-23

    申请号:CN200510040316.4

    申请日:2005-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种用于调节桩端位移的桩端位移调节装置,由缸体、顶板和伸缩元件组成,顶板和伸缩元件设在缸体内,伸缩元件位于由缸体和顶板围成的腔体内;其中,伸缩元件可采用立于缸体内端面和顶板之间位移调节钢板,该位移调节钢板呈筒形,并可由直径不等的呈筒形的钢板组成,筒形钢板按由小到大的直径顺序套设在一起;本发明具有消除复合桩基沉降差异所产生的影响,伸缩元件采用了筒形钢板后,使本发明受力和变形呈非线性关系,在完成预先给定的位移调节量后,所能承受的荷载趋于无穷大;方便调节建筑桩基桩顶位移的大小,整个装置中仅使用普通建筑材料,结构简单等优点。

    地基复合桩基施工工艺及其桩端位移调节装置

    公开(公告)号:CN1699702A

    公开(公告)日:2005-11-23

    申请号:CN200510040317.9

    申请日:2005-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种适合于不均匀花岗岩残积土使用的地基复合桩基施工工艺:根据上部结构荷载设计值确定桩应承担的荷载;按照墙、柱下布桩的原则进行布桩;在花岗岩残积土层设置端承摩擦桩,在孤石上设置端承桩且在端承桩上设置用于调节沉降差异的位移调节装置,调节装置由缸体、顶板和伸缩元件组成,顶板和伸缩元件设在缸体内,伸缩元件位于由缸体和顶板围成的腔体内;本发明与天然地基方法相比,解决了不均匀花岗岩残积土地基较难建造高层建筑物的难题,可使建筑物的沉降较小、安全可靠;较复合地基方法相比,充分利用了花岗岩残积土所具有的承载力,使用较少的桩数,成功解决不均匀花岗岩残积土地基较难建造高层建筑物的问题,降低了成本。

    一种支承刚度可调式桩筏基础及施工工艺

    公开(公告)号:CN101487267B

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200910028358.4

    申请日:2009-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种支承刚度可调式的桩筏基础,包括桩基、筏板、位移调节装置以及变形标识杆组成,位移调节装置设置在桩基与筏板之间用来调节桩基与筏板的相对变形,变形标识杆用于测量桩基与筏板的相对变形量,其下部与桩顶相连,上部穿过钢管并露出筏板外,所述的钢管预埋于筏板内。与现有技术相比,本发明公开的支承刚度可调式桩筏基础,能保证桩筏连接处的抗弯、抗剪以及抗拔能力不低于常规桩基的情况下,具备支承刚度可自由调节的特点。该特点可用于桩土共同作用、建筑物筏板变刚度设计以及建筑物旧桩的重复利用等领域,由于支承刚度可人为自由调节,其应用范围也不再为地质条件所制约,具有广泛的适应性。

    位移调节器
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100580196C

    公开(公告)日:2010-01-13

    申请号:CN200810123871.7

    申请日:2008-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种位移调节器,包括上端开口的容器、加载垫以及固态流体层,固态流体层设置在容器内的下端,所述的加载垫设置在容器内的上端并作用在固态流体层上,在容器的下端还设置有进水口以及出水口,在进水口和出水口之间还设置有一在第三端口产生真空或负压的三通管,三通管的另外两端分别连接进水口和出水口。与现有技术相比,在桩顶设置本发明位移调节装置,并用两根水管分别连接进水口和出水口并引出至地面,调节位移时,只需在进水口通入一定压力的水即可,压力水在通过三通管时将固态流体如石英砂等吸出并随同水一起从出水口排出,位于固态流体层上的加载垫的支撑能力随之改变。本发明结构简单,位移调节操作方便。

    桩基沉降可调式承载桩
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100371532C

    公开(公告)日:2008-02-27

    申请号:CN200510041496.8

    申请日:2005-08-16

    Abstract: 一种用于建筑桩基工程的桩基沉降可调式承载桩,包括桩体,在桩体的端部设有桩基沉降自适应调整器,该桩基沉降自适应调整器由缸体、顶板和伸缩元件组成,顶板和伸缩元件设在缸体内,伸缩元件位于由缸体和顶板围成的腔体内。本发明用于建筑物时,在受力初始阶段能承受一定的荷载,随着荷载的持续增大,开始屈服并产生变形,以此让地基土参与承担上部结构荷载,同时消除建筑物整体差异沉降所产生的对筏板的影响。发明中的伸缩元件采用了筒形钢板后,使受力和变形呈非线性关系,如果持续增加荷载,在完成预先给定的位移调节量后,从而保证建筑物的整体安全。本发明能够调节建筑桩基桩顶位移的大小和竖向刚度的大小,仅实用普通建筑材料,结构简单。

    桩端位移调节装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1699706A

    公开(公告)日:2005-11-23

    申请号:CN200510040316.4

    申请日:2005-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种用于调节桩端位移的桩端位移调节装置,由缸体、顶板和伸缩元件组成,顶板和伸缩元件设在缸体内,伸缩元件位于由缸体和顶板围成的腔体内;其中,伸缩元件可采用立于缸体内端面和顶板之间位移调节钢板,该位移调节钢板呈筒形,并可由直径不等的呈筒形的钢板组成,筒形钢板按由小到大的直径顺序套设在一起;本发明具有消除复合桩基沉降差异所产生的影响,伸缩元件采用了筒形钢板后,使本发明受力和变形呈非线性关系,在完成预先给定的位移调节量后,所能承受的荷载趋于无穷大;方便调节建筑桩基桩顶位移的大小,整个装置中仅实用普通建筑材料,结构简单等优点。

    一种支承刚度可调式桩筏基础及施工工艺

    公开(公告)号:CN101487267A

    公开(公告)日:2009-07-22

    申请号:CN200910028358.4

    申请日:2009-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种支承刚度可调式的桩筏基础,包括桩基、筏板、位移调节装置以及变形标识杆组成,位移调节装置设置在桩基与筏板之间用来调节桩基与筏板的相对变形,变形标识杆用于测量桩基与筏板的相对变形量,其下部与桩顶相连,上部穿过钢管并露出筏板外,所述的钢管预埋于筏板内。与现有技术相比,本发明公开的支承刚度可调式桩筏基础,能保证桩筏连接处的抗弯、抗剪以及抗拔能力不低于常规桩基的情况下,具备支承刚度可自由调节的特点。该特点可用于桩土共同作用、建筑物筏板变刚度设计以及建筑物旧桩的重复利用等领域,由于支承刚度可人为自由调节,其应用范围也不再为地质条件所制约,具有广泛的适应性。

    自张式人字形桩
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100482897C

    公开(公告)日:2009-04-29

    申请号:CN200610098382.1

    申请日:2006-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种自张式人字形桩,包括2根并排的竖直桩(1、2),在该2根竖直桩(1、2)的一端设有桩帽(3)且桩帽(3)分别与该2根竖直桩(1、2)的一端转动连接,2根竖直桩(1、2)的另一端端部为斜面且该2根竖直桩(1、2)的端部斜面相面对,本发明桩体预制保证强度、机械压入施工快速、自行张角承载力高。桩端端部预制成斜面,使桩在机械压入过程中自动扩角,形成人字形桩;压桩机每压一次成两根桩,较竖直桩成桩速度快一倍。

    地基复合桩基施工工艺
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100371536C

    公开(公告)日:2008-02-27

    申请号:CN200510040317.9

    申请日:2005-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种适合于不均匀花岗岩残积土使用的地基复合桩基施工工艺:根据上部结构荷载设计值确定桩应承担的荷载;按照墙、柱下布桩的原则进行布桩;在花岗岩残积土层设置端承摩擦桩,在孤石上设置端承桩且在端承桩上设置用于调节沉降差异的位移调节装置,调节装置由缸体、顶板和伸缩元件组成,顶板和伸缩元件设在缸体内,伸缩元件位于由缸体和顶板围成的腔体内;本发明与天然地基方法相比,解决了不均匀花岗岩残积土地基较难建造高层建筑物的难题,可使建筑物的沉降较小、安全可靠;较复合地基方法相比,充分利用了花岗岩残积土所具有的承载力,使用较少的桩数,成功解决不均匀花岗岩残积土地基较难建造高层建筑物的问题,降低了成本。

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