高速铁路无砟轨道结构路基面列车荷载分布模式确定方法

    公开(公告)号:CN114510829A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210067995.8

    申请日:2022-01-20

    摘要: 本发明公开了高速铁路无砟轨道结构路基面列车荷载分布模式确定方法,包括S1、确定通过高速铁路无砟轨道测点时的路基面动应力时程曲线,并将其转化为路基面动应力空间分布曲线;S2、确定列车单轴荷载作用于无砟轨道结构的单轴荷载路基面动应力纵向分布范围及峰值;S3、由单轴荷载路基面动应力纵向分布范围和转向架轴距的关系,确定转向架荷载路基面动应力纵向形态及峰值,进而确定列车荷载分布模式。本发明方法通过单轴荷载纵向分布范围和动车组转向架轴距之间的关系确定无砟轨道结构路基面动应力纵向分布形态和动应力峰值,明确了不同无砟轨道结构型式和动车组车型对路基面动应力纵向分布形态和峰值的影响,是对高速铁路无砟轨道基床结构设计方法的改善。

    一种模拟列车荷载的动力试验装置及方法

    公开(公告)号:CN114441285A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210118814.X

    申请日:2022-02-08

    IPC分类号: G01N3/00 E02D1/00 E01B2/00

    摘要: 本发明提出了一种模拟列车荷载的动力试验装置及方法,涉及路基工程技术领域。本发明提供的装置包括动力模块、配重模块、限位模块、数据采集模块和路基,所述动力模块包括激振器和变频器,所述激振器设置于所述配重模块上,所述变频器通过第一导线与所述激振器连接,所述限位模块和所述数据采集模块分别与所述配重模块连接,所述限位模块固定于所述路基上;本发明提供的装置其组成为模块化结构,使得装置拆卸、组装方便,更换容易,能够提高试验效率,降低试验成本。本发明还提供一种模拟列车荷载的动力试验方法,其能避免在低频条件下激振器的双轴转动不同步的现象,也提高了激振力输出的准确性。

    近滑坡路堤阻滑-控沉-抗错裂式加固结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN112411290A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011345296.2

    申请日:2020-11-26

    摘要: 本发明公开了近滑坡路堤阻滑‑控沉‑抗错裂式加固结构及其施工方法,对邻近滑坡且处于不良地基上的高填方路堤具有阻抗滑坡推挤、控制不良地基沉降变形和抵抗路堤填土内部滑动错裂作用。该加固结构包括:阻滑基桩组件,包括沿线路走向间隔排列的阻滑基桩,所述阻滑基桩位于滑坡体前缘且穿过潜在滑面后嵌入滑床内部;控沉基桩组件,包括在路堤横断面方向上及沿线路走向间隔分布的控沉基桩;承台组件,包括沿线路走向间隔排列的承台,所述承台下表面与所述阻滑基桩上端连接;垫层,所述垫层填充于控沉基桩组件上方以及相邻承台之间;路堤位于垫层上方;防护桩组件,包括沿线路走向间隔排列的防护桩,所述防护桩下端与所述承台上表面固定连接。

    一种肋板式挡墙桥台及构筑方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112252168A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011281632.1

    申请日:2020-11-16

    IPC分类号: E01D19/02

    摘要: 本发明公开了一种肋板式挡墙桥台及构筑方法。桥台包括桩基和连接到桩基顶部的承台,还包括至少两个连接到承台顶部的T形肋板构件;T形肋板构件包括立柱和肋板,肋板的一个侧边竖向连接到立柱的内侧边,肋板的下边与立柱的底部平齐;相邻的T形肋板构件的内侧边还搭接有挡土板,相邻的T形肋板构件的顶部还连接有一个台帽。本发明的有益效果在于:肋板式挡墙桥台承受的土压力由T形肋板构件与桥台背路堤填土间的摩擦效应平衡,与重力式桥台相比,能大幅度减小桥台的圬工用量,经济性好。T形肋板构件间设置挡土板,与埋置式肋形等桥台相比,消除了桥台前的锥形护坡,能有效扩大桥底净空或缩短桥梁跨距,而且能避免水流冲刷影响。

    一种粗粒土渗透试验边壁处理层厚度的确定方法

    公开(公告)号:CN109297881B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201811186712.1

    申请日:2018-10-12

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明公开了一种粗粒土渗透试验边壁处理层厚度的确定方法。由颗粒筛分和颗粒密度试验,测得粗粒土各粒径组含量、中值粒径和颗粒密度,计算试样的代表粒径d;借助试样最大干密度和最小干密度试验,得到粗粒土试样实际孔隙比e下的平面孔隙比修正系数ξ,推算出反映在平面上等直径圆堆积模型的堆积角度α,并最终确定在渗透仪直径D条件下边壁处理层厚度h。该方法原理明确、操作和计算简便,利用常规的室内土工试验手段就能准确地确定边壁处理层的厚度,为粗粒土渗透试验提供了合理的边壁处理层厚度依据。

    一种粉细砂路基的填筑压实方法

    公开(公告)号:CN108570909B

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201810458926.3

    申请日:2018-05-15

    IPC分类号: E01C21/00 E01C3/04

    摘要: 本发明公开了一种粉细砂路基的填筑压实方法,其步骤如下:A、确定粉细砂填料的压实密度;B、填筑试验段进行碾压层表面松散土层厚度h0的测试;C、粉细砂路基的压实与错层检测。用振动压路机碾压,压出一层碾压层;在当前碾压层选取测点,刨去测点范围内h0厚的表面土层,进行压实系数K及地基系数K30检测,最后将刨去的表面土层的粉细砂填料进行回填、夯实,得到当前填筑层;D、采用履带式推土机进行终压,并在土层表面进行压实系数K和地基系数K30检测。该方法能在保证路基压实质量的前提下,有效降低路基施工成本。

    一种岩土物理力学参数标准值的确定方法

    公开(公告)号:CN106529156B

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201610968246.7

    申请日:2016-10-28

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 一种岩土物理力学参数标准值的确定方法,以使岩土物理力学参数均值置信区间较t分布法所得置信区间更窄,所得标准值更接近真实值。采用非参数自助法分别对多组岩土物理力学参数试验数据进行有放回随机抽样,获得岩土物理力学参数的标准值,并利用函数关系式对岩土物理力学参数试验数据的标准值与岩土试样数目、样本平均值、样本标准差进行拟合,得到拟合公式:本发明的方法适用于不同样本容量条件下岩土物理力学参数标准值的确定,计算方法简单,在保证相同的置信水平条件下能有效收窄参数均值置信区间,使得标准值更接近真实值。

    基于套管式探头TDR法的土体质量含水率修正测试方法

    公开(公告)号:CN106066350B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201610344270.3

    申请日:2016-05-21

    IPC分类号: G01N27/22

    摘要: 一种基于套管式探头TDR法的土体质量含水率修正测试方法,包括以下步骤:A、标定:通过前期四个不同土体试样的标定试验,获得了TDR水分传感器测出的各个土体试样体积含水率θi、烘干法测定的各个土体试样的真实质量含水率wi,进而通过函数对上述测试值的拟合,得出未知参数a的值,从而明确了此函数关系式。B、测试:测试出待测土体的干密度为ρd和TDR水分传感器至待测土体边界最小距离L/2;利用套管式探头TDR水分传感器测出待测土体体积含水率测试值θ,即得待测土体质量含水率w,该法消除了套管式探头TDR法中传感器有效测试范围内其他介质对待测土体介电特性的影响,提高了测试土体含水率的准确性,从而为岩土工程的设计与施工提供更加可靠、准确的试验数据。

    一种正常固结原状地基土的两级加载固结试验方法

    公开(公告)号:CN106092743A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610383849.0

    申请日:2016-06-01

    IPC分类号: G01N3/08

    CPC分类号: G01N3/08

    摘要: 本发明提出了一种正常固结原状地基土的两级加载固结试验方法,其主要步骤为:制备并安置土样,测定其初始孔隙比e0;施加1kPa预压力,使试样和仪器接触良好;再在加载试验中进行载荷为p1、p2的两级加载,荷载值p1、p2根据土体埋深确定,分别记录两级荷载下试样的变形量,换算为相应的孔隙比e1、e2,进而得到Harris函数参数一A,函数参数二N,函数参数三B,最终得到土体孔隙比e和上覆压力p的关系:其中即完成正常固结原状地基土的加载固结试验。该方法大幅减少了固结试验中的加载级数,缩减了试验时间,提高了试验效率,并且试验结果的精度满足工程实践的要求。