一种古城墙的整体加固防护结构和施工方法

    公开(公告)号:CN112832547A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110015954.X

    申请日:2021-01-06

    摘要: 本发明属于古城墙加固防护领域,具体公开了一种古城墙的整体加固防护结构和施工方法,包括古城墙墙体、防水结构和加固结构;所述古城墙墙体包括设置于外部的外包砖层和内部的夯土层;所述防水结构包括导水槽、导水管和排水管;所述导水槽设置于外包砖层顶面两侧,外包砖层顶面设置为由中部向两侧倾斜的斜面结构,导水槽表面等间距开设有导水孔,导水孔底端与导水管连通,若干导水管底端与排水管连通,排水管为向下倾斜设置且排水管另一端贯穿古城墙墙体向外露出;本发明能够加强古城墙墙体的外包砖层与夯土层之间的连接,从而提高古城墙整体的稳定性。

    一种滑动测微管抗压测试装置及方法

    公开(公告)号:CN110044544B

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN201910465515.1

    申请日:2019-05-30

    IPC分类号: G01L25/00

    摘要: 本发明公开了一种滑动测微管抗压测试装置及方法,该装置包括压力室、供气机构和供水机构,所述供气机构包括气瓶、总供气管,以及与总供气管连接的第一分气管和第二分气管,所述第一分气管与滑动测微管连通,所述第二分气管与压力室连通,所述第一分气管上依次设置有第一精密调压阀、第一单向阀、第一压力表和第一排气阀,所述第二分气管上依次设置有第二精密调压阀、第二单向阀、第二压力表和第二排气阀;该方法包括以下步骤:一、测试准备;二、滑动测微管的抗压测试。本发明设计合理且成本低,省时,省力,花费小,能获取不同埋设深度处滑动测微管允许的抗压值,为滑动测微管的埋设提供依据。

    一种基于离心模型试验的填方沉降预测方法

    公开(公告)号:CN112161602B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202011011543.5

    申请日:2020-09-23

    IPC分类号: G01C5/00

    摘要: 本发明公开了基于离心模型试验的填方沉降预测方法,涉及填方工程技术领域,包括以下步骤:步骤S1,设置填方工程沉降试验专用模型箱,模型箱内部为分隔模型空间;步骤S2,制作工程关键节点的离心模型试样,制作多参数影响的普遍规律性研究的离心模型试样;步骤S3,模型箱内与离心机数据传输,完成个性化模型试验和共性化模型试验;步骤S4,绘制空间散点集群,拟合、平滑和生成三维空间曲面。本发明节约了时间成本和经济成本,可对客观实体工况的填方沉降进行预先模拟,同时可以用于多种备选方案的比选和设计参数的优化;可以同时建立沉降相关的三项参数关系,并形成空间曲面,避免了现场试验或数值计算的繁琐操作。

    一种原位土体分层沉降监测装置及方法

    公开(公告)号:CN110172959A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910554695.0

    申请日:2019-06-25

    IPC分类号: E02D1/00

    摘要: 本发明公开了一种原位土体分层沉降监测装置及方法,该装置包括设置在探井顶部的圆形基座和多个沉降监测装置,每个所述沉降监测装置均包括锚固机构、沉降传递机构和沉降测量机构,所述锚固机构包括圆形底座和多个钢钉,所述沉降传递机构包括测绳、伸缩管和护管,所述沉降测量机构包括立柱、滑轮机构、测量尺和配重砝码;该方法包括以下步骤:一、沉降监测装置的安装;二、回填夯实;三、沉降测量机构的固定和调节;四、分层沉降监测及数据处理。本发明设计合理且成本低,省时,省力,安装方便,实现原位土体不同深度的土体变形监测,实用性强。

    一种基于离心模型试验的填方沉降预测方法

    公开(公告)号:CN112161602A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202011011543.5

    申请日:2020-09-23

    IPC分类号: G01C5/00

    摘要: 本发明公开了基于离心模型试验的填方沉降预测方法,涉及填方工程技术领域,包括以下步骤:步骤S1,设置填方工程沉降试验专用模型箱,模型箱内部为分隔模型空间;步骤S2,制作工程关键节点的离心模型试样,制作多参数影响的普遍规律性研究的离心模型试样;步骤S3,模型箱内与离心机数据传输,完成个性化模型试验和共性化模型试验;步骤S4,绘制空间散点集群,拟合、平滑和生成三维空间曲面。本发明节约了时间成本和经济成本,可对客观实体工况的填方沉降进行预先模拟,同时可以用于多种备选方案的比选和设计参数的优化;可以同时建立沉降相关的三项参数关系,并形成空间曲面,避免了现场试验或数值计算的繁琐操作。