一种可实时补浆的壁后注浆方法

    公开(公告)号:CN115012998B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202210730643.6

    申请日:2022-06-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种可实时补浆的壁后注浆方法,涉及隧道掘进技术领域,包括以下步骤:同步注浆、旋转二次注浆、实时检测补浆和注浆孔封孔,所述注浆结构包括出浆口、转向装置、弹簧、水轮、控制手柄和压力表,注浆结构能够插入注浆孔中并向壁后注浆,通过水轮带动注浆结构转动的方式实现了出浆口的旋转注浆,压力表能够实时监测注浆压力;通过可实时补浆的注浆结构向壁后注浆,可实时检测注浆效果,发现浆液空缺位置,定向进行补浆,提前避免管片渗水等问题,注浆结构可有效填充管片背部间隙,可进行旋转注浆,形成环形注浆面,注浆均匀且范围大,可以依托已有设备进行,不增加注浆成本,浆液利用率高。

    一种电加热融雪路面结构性能感知模型及其解析方法

    公开(公告)号:CN115219701A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210732371.3

    申请日:2022-06-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种电加热融雪路面结构性能感知模型及其解析方法,属于电加热融雪路面感知技术领域,所述模型包括融雪路面结构性能网格化感知体系和融雪路面结构全尺寸有限元模型,所述融雪路面结构性能网格化感知体系包括建立感知单元和感知单元网格化,建立感知单元包括在路面内部布设用于实时采集路面温度场的温度传感器,并在路面内部布设沥青应变计、位移计以及土压力盒,具有提高感知精度、提高感知准确性以及便于判断路面结构性能的状态变化,所述方法提供了路面结构安全分析的准确判断依据,可以对融雪路面进行及时的养护维修,提高融雪路面服役性能的连续性。

    一种可实时补浆的壁后注浆方法

    公开(公告)号:CN115012998A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210730643.6

    申请日:2022-06-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种可实时补浆的壁后注浆方法,涉及隧道掘进技术领域,包括以下步骤:同步注浆、旋转二次注浆、实时检测补浆和注浆孔封孔,所述注浆结构包括出浆口、转向装置、弹簧、水轮、控制手柄和压力表,注浆结构能够插入注浆孔中并向壁后注浆,通过水轮带动注浆结构转动的方式实现了出浆口的旋转注浆,压力表能够实时监测注浆压力;通过可实时补浆的注浆结构向壁后注浆,可实时检测注浆效果,发现浆液空缺位置,定向进行补浆,提前避免管片渗水等问题,注浆结构可有效填充管片背部间隙,可进行旋转注浆,形成环形注浆面,注浆均匀且范围大,可以依托已有设备进行,不增加注浆成本,浆液利用率高。

    一种π型抗冻融路基结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN114960321A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210788641.2

    申请日:2022-07-04

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明适用于路基结构设计技术领域,提供了一种π型抗冻融路基结构,包括压实土基,压实土基上设置有路基,路基顶部设置有π型冷阻层,π型冷阻层外侧设置有阻断层,阻断层上方设置有路面基层,路面基层上设置有面层;所述π型冷阻层的横向剖面形状为π型,且π型冷阻层由横向板以及竖向板组成。一种π型抗冻融路基结构的施工方法,具体包括π型冷阻层以及阻断层的施工方法:所述的π型冷阻层施工方法包括:横向板与横向板之间的搭接以及,横向板与竖向板之间的搭接:竖向板采用预埋法,横向板与竖向板之间采用嵌入式结构固定;所述阻断层施工方法包括:使用KS热熔胶将土工膜粘在冷阻层外侧。

    一种皂化渣粉煤灰泡沫轻质土及其制备方法

    公开(公告)号:CN116606162A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310700516.6

    申请日:2023-06-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种皂化渣粉煤灰泡沫轻质土及其制备方法,属于泡沫轻质土的技术领域。皂化渣粉煤灰泡沫轻质土包括以下成分:水泥70~90份、粉煤灰0~15份、皂化渣细集料0~15份、拌合水55份、发泡剂2份、稳泡剂0.3份和发泡水60份。本发明中粉煤灰自身活性较低,但与皂化渣混合后,混合料的碱性环境会破坏部分粉煤灰中的Al‑O八面体和Si‑O四面体结构,对粉煤灰进行提前解聚,提高其活性、缩短凝结时间,同时混合料会发生一系列的化学反应,使泡沫轻质土形成较高的强度、刚度、水稳定性以及流动性,防止泡沫轻质土塌模和开裂,提高泡沫轻质土物理力学性能。

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