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公开(公告)号:CN108717812B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN201810783330.0
申请日:2018-07-17
摘要: 本发明公开了一种防汛抢险演练基地,设置在河道中的滩地上,防汛抢险演练基地包括围堤、演练水池、钢筋混凝土板墙和若干个演练项目;围堤设置在演练水池的外周,演练项目包括渗水散浸、管涌、漏洞、滑坡、漫顶、漫顶溃决、决口封堵和裂缝等常规险情;所有演练项目均设置在围堤上;每个演练项目均包括挡水部位、险情发生部位、钢筋混凝土板墙和排水区;其中,钢筋混凝土板墙用于将挡水部位和险情发生部位进行分隔。本发明能用于建设防汛抢险演练基地,并能带水模拟土质堤坝常见险情,效果逼真,提高队员的防汛抢险实战能力。同时,演练基地堤坝结构安全,演练时间可控,可重复进行各种险情的演练。
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公开(公告)号:CN103870643A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410079602.0
申请日:2014-03-05
申请人: 国家电网公司 , 江苏省电力公司 , 江苏省电力公司经济技术研究院 , 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 江苏省电力设计院
发明人: 邵勤 , 吴锁平 , 金连明 , 高正平 , 王朋 , 徐强 , 凌俊斌 , 白闰平 , 米占宽 , 李国英 , 刘欣良 , 王尉 , 王磊 , 姚刚 , 周元强 , 陆启亮 , 李龙剑 , 朱烁 , 丁桂平
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种确定抗液化振冲碎石桩桩间距的方法,包括以下步骤:1、根据原位试验判断地基土的液化程度,其中地基土的液化判别方法采用a、临界标准贯入击数法b、静力触探判别法c、剪切波速法中的一种或几种;2、确定消除液化需要桩间地基土达到的干密度;3、确定碎石桩的桩间距。根据打设碎石桩前后地基土的现场原位测试、室内试验及有限元数值分析成果的对比分析,全面研究了振冲碎石桩的抗液化功效,在此基础上基于挤密效应提出了碎石桩桩间距的确定方法,减免了试桩工程,缩短了工期,降低了工程造价。
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公开(公告)号:CN109164242B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201810784249.4
申请日:2018-07-17
IPC分类号: G01N33/24
摘要: 本发明公开了一种用于防汛抢险演练的滑坡模拟试验装置,包括固定钢板、排水滤管、加压装置、活动钢板、坡顶支撑、坡底支撑、滑坡动力装置和回收槽;固定钢板倾斜固定设置,且坡比为1:1;固定钢板上埋设有若干根排水滤管;活动钢板能在滑坡动力装置的驱动下转动;回收槽为截面呈扇形的锥形槽体,回收槽包括弧面、斜面和竖向侧挡面;斜面与水平面所呈的夹角为49~50°。本发明能在现场实现滑坡险情,并能在滑坡发生和发展过程中开展堤顶减载、堤脚压载等工程措施的抢险演练,抢险演练过程中风险可控,不会造成人员的伤亡。同时演练结束后可快速还原原型的滑坡模型,大量节省了后期维护的人力、物力和财力,试验具有可重复性。
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公开(公告)号:CN109142672A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810785009.6
申请日:2018-07-17
IPC分类号: G01N33/24
CPC分类号: G01N33/24
摘要: 本发明公开了一种用于防汛抢险演练的滑坡模拟试验方法,包括步骤1,滑坡模拟试验装置搭建;步骤2,滑坡模型构建;步骤3,土料饱和;步骤4,滑坡模拟试验:活动钢板解除水平锁定状态,位于活动钢板上方的部分土料沿着回收槽的弧面以及活动钢板的上表面滑入回收槽中,形成滑坡;滑落后的坡体为滑落坡体,滑落坡体的外坡比为1:0.7;步骤5,滑坡防汛抢险演练;以及步骤6,滑坡模型复原。本发明能在现场实现滑坡险情,并能在滑坡发生和发展过程中开展堤顶减载、堤脚压载等工程措施的抢险演练,抢险演练过程中风险可控,不会造成人员的伤亡。同时演练结束后可快速还原原型的滑坡模型,大量节省了后期维护的人力、物力和财力,试验具有可重复性。
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公开(公告)号:CN108717812A
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201810783330.0
申请日:2018-07-17
摘要: 本发明公开了一种防汛抢险演练基地,设置在河道中的滩地上,防汛抢险演练基地包括围堤、演练水池、钢筋混凝土板墙和若干个演练项目;围堤设置在演练水池的外周,演练项目包括渗水散浸、管涌、漏洞、滑坡、漫顶、漫顶溃决、决口封堵和裂缝等常规险情;所有演练项目均设置在围堤上;每个演练项目均包括挡水部位、险情发生部位、钢筋混凝土板墙和排水区;其中,钢筋混凝土板墙用于将挡水部位和险情发生部位进行分隔。本发明能用于建设防汛抢险演练基地,并能带水模拟土质堤坝常见险情,效果逼真,提高队员的防汛抢险实战能力。同时,演练基地堤坝结构安全,演练时间可控,可重复进行各种险情的演练。
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公开(公告)号:CN103603380B
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201310551474.0
申请日:2013-11-08
发明人: 邵勤 , 吴锁平 , 金连明 , 高正平 , 王朋 , 徐强 , 凌俊斌 , 白闰平 , 米占宽 , 李国英 , 刘欣良 , 王尉 , 王磊 , 姚刚 , 周元强 , 陆启亮 , 李龙剑 , 朱烁 , 丁桂平
IPC分类号: E02D33/00
摘要: 本发明公开了一种测定碎石桩刚度的辅助试验装置,包括用于与混凝土块体连接的圆板、和用于嵌套在碎石桩的上端部的圆筒罩;所述圆筒罩垂直设置在圆板的下表面,圆筒罩的上沿与圆板的下表面相平贴连接,且圆筒罩与圆板为同圆心轴设置。圆板上第一圆圈上均匀设置有三对用于与混凝土块体连接螺杆穿过的第一圆形通孔;圆板第二圆圈向内均匀环设有多圈用于与圆筒罩连接的螺栓穿过的第二通孔,每圈第二通孔有三对均匀设置的第二通孔。本发明提供的测定碎石桩刚度的辅助试验装置,该装置将原有试验中的激振质量全部放置在碎石桩的桩体上,只针对碎石桩的桩体进行试验,大大减少了土体对试验结果的影响,提高了碎石桩刚度测试的精确程度。
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公开(公告)号:CN103674736A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310700062.9
申请日:2013-12-18
摘要: 一种堆石料劣化大型三轴剪切试验仪,其特征在于包括试验主机、围压与孔压伺服加载系统、温控系统、闭环测控系统以及计算机控制与数据采集系统(15)。本发明的堆石料劣化大型三轴剪切试验仪采用多通道闭环控制器对伺服电机,减速机滚珠丝杠实现了轴向加荷和侧向加荷的双向独立高精度控制,可开展复杂应力路径下堆石料的力学特性试验。本发明的堆石料劣化大型三轴剪切试验仪采用具有温度控制泵的冷热控制装置和酸碱循环装置以及防腐管路,可同时进行物理风化和化学风化试验。本发明的堆石料劣化大型三轴剪切试验仪采用差动位移传感器和和直径变形测量传感器,实现了堆石料试件干湿变化过程中体积变形动态变化过程的精确测量。
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公开(公告)号:CN114910390A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210391329.X
申请日:2022-04-14
摘要: 本发明公开了一种土石坝渗透破坏离心模型试验装置及其试验方法,所述装置包括土石坝模型,其上游边壁处设有上游水头控制箱,下游处依次设有趾墙模型和下游水头控制堰;下游水头控制堰底部固定孔压传感器;前述装置整体固定于土石坝模型箱内,土石坝模型箱通过底部的支撑结构固定于封闭模型箱内,封闭模型箱上方通过顶盖封闭;顶盖一侧固定水泵,水泵上连接上循环水管和下循环水管,分别通入封闭模型箱底端和上游水头控制箱内;顶盖下方固定拍摄装置,拍摄装置的拍摄范围覆盖土石坝模型;封闭模型箱置于离心机吊篮平台内,本发明的装置和方法可以用于各类土石坝、大坝心墙、堤防、尾矿库等的渗透破坏试验研究。
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公开(公告)号:CN107044125A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710157042.X
申请日:2017-03-16
IPC分类号: E02D15/02
CPC分类号: E02D15/02 , E02D2250/0023
摘要: 利用海边地下水进行挡潮闸大体积混凝土温控的冷却系统及控制方法,混凝土结构物中设置有管路系统、输水排水系统、温度流量测控系统及终端控制系统;管路系统包括冷却水管、左连接管、右连接管、三通管、左排水管、右排水管及进水管,通过回路循环连接;输水排水系统设有:海水抽水井、高压分水管、管道增压泵、减压阀、低压输水管、无压集水井;所述温度流量测控系统包括混凝土温度计、左水管温度计、右水管温度计、左三通电磁阀、右三通电磁阀、流量电磁阀、进水管温度计以及数据采集线构成;并与终端控制系统连接,实现管路循环变换通水及流量的智能控制。本发明解决了沿海淡水缺乏等诸多问题,在沿海大体积混凝土工程中有较好应用前景。
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公开(公告)号:CN106323868A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610705749.5
申请日:2016-08-22
IPC分类号: G01N19/02
CPC分类号: G01N19/02
摘要: 带肋钢筋在土石坝堆石料中的拉拔试验装置及其试验方法,设有量测装置及水平拉拔力施加系统,包括电机、调速减速器、螺纹拉杆;在测试方向设有试验箱,其中放置堆石料及包裹的带肋钢筋;两侧壁设置供带肋钢筋穿过的对称圆孔,其中一侧为拉拔端;与水平拉拔力方向垂直地设有加载板,其上设有法向加载系统;在试验箱的拉拔端与量测装置之间设有拉拔力反力架;通过紧固螺栓固定连接,提供拉拔力反力;量测装置通过拉拔力和位移传感器及一个带肋钢筋套筒与待测试的带肋钢筋连接。本发明解决了传统拉拔试验装置提供的法向压力过低的问题、解决了不同直径带肋钢筋与拉杆之间刚性连接问题;并解决了圆孔的封堵和保持带肋钢筋水平的问题。
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