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公开(公告)号:CN111458062B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202010278352.9
申请日:2020-04-10
摘要: 一种自动量测冻胀力仪器,由锚固部分、量测部分和采集发布部分组成,所述量测部分包括三个集测量冻胀力和温度的于一体的测力模块;所述锚固部分由锚头、连接锚杆和安装板组成,所述锚头为一端带有尖锥状钻头的金属杆,金属杆的外壁上布有若干弹簧片;安装板包括顶板和垂直于顶板的两个相邻侧底板;所述连接锚杆一端和锚头连接,另一端和安装板连接;所述三套测力模块分别设置于顶板和两个侧底板上,测量三维方向的冻胀力;所述采集发布部分用于控制三个测力模块依次进行测量,控制信息传输进行数据传输。本发明能长期自动测量输水渠道的三维冻胀力。
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公开(公告)号:CN111458062A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010278352.9
申请日:2020-04-10
摘要: 一种自动量测冻胀力仪器,由锚固部分、量测部分和采集发布部分组成,所述量测部分包括三个集测量冻胀力和温度的于一体的测力模块;所述锚固部分由锚头、连接锚杆和安装板组成,所述锚头为一端带有尖锥状钻头的金属杆,金属杆的外壁上布有若干弹簧片;安装板包括顶板和垂直于顶板的两个相邻侧底板;所述连接锚杆一端和锚头连接,另一端和安装板连接;所述三套测力模块分别设置于顶板和两个侧底板上,测量三维方向的冻胀力;所述采集发布部分用于控制三个测力模块依次进行测量,控制信息传输进行数据传输。本发明能长期自动测量输水渠道的三维冻胀力。
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公开(公告)号:CN218148158U
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202222350752.3
申请日:2022-09-05
发明人: 刘超 , 陈鹏旭 , 唐旭 , 彦成哲 , 钟旭阳 , 陈超 , 何斌 , 赵艳涛 , 张辉宇 , 周丹 , 陶睿 , 杨光玉 , 许滨华 , 叶志敏 , 马永斌 , 张志辉 , 吴凯辉 , 孔洋 , 汪璋淳 , 陈言 , 易伟 , 杨晓辉
IPC分类号: E02B5/02
摘要: 本实用新型涉及渠道木模板快速卡扣装置,所述渠道木模板快速卡扣装置包括至少一个渠道木模板快速卡扣单元;一个渠道木模板快速卡扣单元由一个横梁、两组渠道边墙木模板卡扣、两组渠道边墙木模板卡扣固定支架组成;每组渠道边墙木模板卡扣由内侧立柱和外侧立柱组成,内侧立柱与渠道边墙木模板内表面贴合,外侧立柱与渠道边墙木模板外表面贴合;每组渠道边墙木模板卡扣固定支架由内侧支架和外侧支架组成,内、外侧支架分别连接横梁和内、外侧立柱。本实用新型装置不仅保留了木模的轻便性,并且减少了钻孔打钉的数量,提高了木模重复利用率,同时通过两侧的卡扣,提高了模板的整体刚度,改善了传统木模对混凝土外观质量控制的不良影响。
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公开(公告)号:CN217686983U
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202221753862.8
申请日:2022-07-07
发明人: 闫成璞 , 唐旭 , 刘超 , 陈超 , 周丹 , 何斌 , 赵艳涛 , 张辉宇 , 彦成哲 , 陶睿 , 叶志敏 , 张志辉 , 钟旭阳 , 陈鹏旭 , 吴凯辉 , 徐友梅 , 刘中仪 , 张中流 , 孔洋 , 汪璋淳 , 杨晓辉
摘要: 本实用新型涉及双金属标人工及自动垂直位移监测装置,在双金属标钢管高出保护管部分及铝管高出钢管部分分别安装固定板;固定板包括套设于管体上的环形部及沿环形部径向向外相向延伸的第一固定臂和第二固定臂;保护底座上位于第二固定臂下方处固定第一端板,所述第一端板呈弯折形,下端面水平固定第一观测块;固定板的第一固定臂上竖直固定位移计,保护底座上固定第二端板;位移计底部与第二端板接触;固定板的第二固定臂上水平固定第三端板,第三端板上端面水平固定第二观测块。本实用新型的装置可实现在双金属标施工期进行人工监测,并在施工后期进行自动化监测垂直位移监测,并可将人工、自动化监测数据校核对比以提高设备的可靠性。
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公开(公告)号:CN218847143U
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202223107510.8
申请日:2022-11-23
发明人: 何宁 , 徐剑飞 , 彦成哲 , 钟旭阳 , 陈鹏旭 , 苑鹏飞 , 尚高增 , 何斌 , 张辉宇 , 陈超 , 段玉昌 , 周彦章 , 孔洋 , 赵艳涛 , 许滨华 , 陶睿 , 杨盛彪 , 周晓波 , 何佳能
IPC分类号: G01B11/16
摘要: 本实用新型涉及基于分布式光纤的面板接缝变形测量装置,所述装置包括应变传感光纤、呈阵列型布置的跨缝支架、紧固装置、预拉装置和光纤解调仪;混凝土面板接缝变形带动应变传感光纤拉伸或收缩,通过光纤解调仪测量应变光纤应变数据后即可计算得到面板接缝变形,采用分布式光纤传感技术测量混凝土面板堆石坝面板接缝变形的测量装置具有测量精度高、安装操作方便、经济性好等特点。
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公开(公告)号:CN115419045B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211303366.7
申请日:2022-10-24
摘要: 本发明公开了一种后注浆式联合增压式真空预压加固软土地基的方法,通过将排水板和增压管预埋在散体材料桩中,增压管在后续作为注浆管,减少打桩次数,不仅可以有效提高施工效率,而且能减少对土体结构性扰动及产生的涂抹效应,从而降低对径向渗透系数变化及径向固结效率的影响;本发明不使用土工袋装散体材料,可以避免现有技术联合真空预压阶段在土工袋周围形成局部淤堵区的问题;本发明在散体材料桩的基础上采用前期抽真空联合交替式增压和后期联合负压注浆的方式,增大土体径向渗透系数,不仅可以在加固前期提高真空传递效率,而且在后期可以提升注浆效果,有效提升软土的强度并使散体材料桩与周围土体形成有效结合的复合地基。
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公开(公告)号:CN115419045A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211303366.7
申请日:2022-10-24
摘要: 本发明公开了一种后注浆式复合地基联合增压式真空预压加固软土地基的方法,通过将排水板和增压管预埋在散体材料桩中,增压管在后续作为注浆管,减少打桩次数,不仅可以有效提高施工效率,而且能减少对土体结构性扰动及产生的涂抹效应,从而降低对径向渗透系数变化及径向固结效率的影响;本发明不使用土工袋装散体材料,可以避免现有技术联合真空预压阶段在土工袋周围形成局部淤堵区的问题;本发明在散体材料桩的基础上采用前期抽真空联合交替式增压和后期联合负压注浆的方式,增大土体径向渗透系数,不仅可以在加固前期提高真空传递效率,而且在后期可以提升注浆效果,有效提升软土的强度并使散体材料桩与周围土体形成有效结合的复合地基。
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公开(公告)号:CN111562283A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010530816.0
申请日:2020-06-11
摘要: 本发明公开了一种自动量测渠道全断面冻胀变形的仪器及其测量安装方法,该仪器以基准桩为不动点,通过自动测量平铺于渠道全断面的测量模块读数,实现对渠道整个断面冻胀变形的实时测量,通过实测的数据,基于各测量模块的几何关系,即可算出渠道全断面的冻胀变化量;本发明的仪器不破坏被测土体的原始状态,利用测量模块直接量测原状土体表面的冻胀变形,并将测量数据实时地记录到控制系统中,可保证监测的准确性、实时性,克服间接测量带来的误差。本发明设计合理、工艺简单、易于加工、主要配件价格低廉,从而使得该全断面冻胀变形仪器具备较高的成本优势,该全断面冻胀变形仪器适用性广,数据传输方式灵活多样,安装简便。
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公开(公告)号:CN118551154B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411022036.X
申请日:2024-07-29
发明人: 张桂荣 , 姜宝莹 , 何宁 , 陈海宽 , 贾璐 , 李登华 , 孔洋 , 张贤 , 李欣然 , 谭瑞琪 , 周彦章 , 汪璋淳 , 钱亚俊 , 何斌 , 林程 , 石川 , 王文轩 , 谢雨廷 , 尹祥 , 钱逸
IPC分类号: G06F17/18
摘要: 本发明公开了一种考虑种植密度及深度的根‑土复合体粘聚力增量计算方法,包括确定植物实际种植密度;测得不同种植密度和计算深度下根‑土复合体的粘聚力增量;获得植物根系生长最大深度以及计算深度处横截面内所有的根径;获得植物的单根根系的抗拉强度,记录根径对应的单根植物根系抗拉强度的数值;计算深度处根‑土复合体横截面单位面积根束抗拉强度;最终用线性拟合方式得到根‑土复合体粘聚力增量的计算公式。本发明综合地考虑了植物种植密度和计算深度对根‑土复合体粘聚力增量的影响,解决了现有技术未考虑不同种植密度及计算深度,导致计算得到的根‑土复合体粘聚力增量计算结果不准确的问题。
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公开(公告)号:CN118566028A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410746188.8
申请日:2024-06-11
发明人: 张桂荣 , 何宁 , 姜宝莹 , 谢亚军 , 陈中原 , 张贤 , 李登华 , 孔洋 , 汪璋淳 , 周彦章 , 何斌 , 谭瑞琪 , 李欣然 , 石川 , 王文轩 , 谢雨廷 , 刘中仪 , 梅聚福
摘要: 本发明公开了一种可移动式大型原位直剪仪及原位剪切试验控制系统,属于岩土工程测试的技术领域,包括支撑模块、水平加载模块、垂直加载模块、移动控制模块、传感采集模块、剪切盒、加载块和地桩及与直剪仪相连的连接件,且由原位剪切试验控制系统进行控制,通过本发明,实现了对可移动式大型原位直剪仪的操控,控制剪切试验的试验过程和采集剪切力‑剪切位移等信息,便于直剪仪自身的移动,避免直剪仪在剪切试验过程中对原状土体的扰动,减少试验土样损失,实时监测和记录土体的受力和位移情况,使原位试验结果更加可靠。
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