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公开(公告)号:CN213417860U
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202022057916.4
申请日:2020-09-18
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 湖北省交通规划设计院股份有限公司
IPC: E02D17/20
Abstract: 本实用新型公开了一种加固顺层边坡的抗滑桩和断层置换体组合结构,包括边坡和断层,所述边坡的上设置有抗滑桩,断层位于边坡的内部,抗滑桩侧壁沿断层走向开挖有支洞,支洞的内部位于断层的位置处设置有断层置换体,断层置换体之间通过横向钢筋串联连接,断层置换体与抗滑桩一体浇筑形成混凝土组合结构,横向钢筋之间的连接为焊接。本实用新型边坡所需支护力由抗滑桩、断层置换体两个部分承担,这就显著降低了单纯使用抗滑桩加固的规模,断层置换体不仅自身可以抵挡抗剪力,还可利用抗滑桩嵌固段的支点作用承受一定的弯矩,抵抗抗滑桩桩间岩体的不均匀变形。
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公开(公告)号:CN110186754B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN201910592026.2
申请日:2019-07-03
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明涉及一种高水压分体式岩体变形测量装置及其构建方法和应用。该装置采用LVDT传感器原理进行分体式和防高水压设计,主要部件有金属测杆、磁性铁芯、壳体、防水线圈骨架、线圈、尾附、线夹、电缆线和信号处理仓等;主要电子部件采用全金属外壳和真空粒子密封双层密封工艺处理,具有5MPa以上防水压能力;测量信号具有集中处理、数字化和信号双利用特征,即多个传感器的数据集中一个电子仓处理后、采用数字化信号连接仓外独立读数仪或者现场实验的集中采集装置。本发明实现了传统手工记录到数字化数据传输、实时查看和采集的升级换代,具有耐高水压、抗干扰、精度高、适合试验总体要求、动态响应快和使用寿命长等优点。
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公开(公告)号:CN110118211B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN201910449817.X
申请日:2019-05-28
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供一种方体油缸及用于该方形油缸中的密封圈和密封结构。所述方体油缸置包括截面呈方形的缸体、活塞、活塞杆以及设置在活塞与缸体之间的密封结构,所述密封结构包括设置在活塞上下部的第一密封囊圈和第二密封囊圈,设置在缸体口的第三密封囊圈,并在活塞外壁以及缸体开口对应开设有环形密封沟槽,密封囊圈分别嵌入对应的环形密封沟槽内,并与沟槽的内壁接触,每个密封沟槽内槽面与油缸缸体连通,并在加压注入液压油时,向密封沟槽的内槽面注入液压油给予对应的密封囊圈施压,使其将活塞与缸体进行密封。本发明密封方式可靠,解决了密封件接触压力不均匀易受损和方体油缸的密封问题,能够使方形油缸可以在特定场合可替代圆柱体油缸使用。
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公开(公告)号:CN112554056B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202011483720.X
申请日:2020-12-16
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 中铁大桥勘测设计院集团有限公司
Abstract: 本发明提供了一种悬索桥水平式锚碇结构及建造方法。所述水平式锚碇结构包括从悬索桥桥位区山体背侧开挖的施工洞,从施工洞依次向悬索桥侧水平向施工形成的后锚室、锚塞体室和前锚室,从前锚室施工主缆洞至悬索桥侧,在锚塞体室内浇筑钢筋混凝土形成锚塞体,在前锚室内安装有散索鞍,在主缆洞设置转索鞍,主缆引入主缆洞,经转索鞍转向呈水平向并穿过主缆平洞至散索鞍,主缆经散索鞍分散成索股后与锚固在锚塞体上的锚索连接。本发明较倾斜式隧道锚及复合式锚碇扩大了岩体承载范围,锚碇承载能力高,可避免锚‑隧相互不利影响,提高了锚碇稳定安全性,降低了施工难度,工程投资减少,运行维护方便。
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公开(公告)号:CN112160722A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011144626.1
申请日:2020-10-23
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供了一种岩体孔内测杆扶正装置及安装方法。所述孔内测杆扶正装置包括钻设在岩体上的测孔,置于测孔内的测杆和护管,所述测杆底端安装锚头,测杆上安装腔内填充轻质发泡材料或空气的托浮柱,测杆、锚头和托浮柱一起放入护管内,锚头伸出护管,护管与锚体连接段密封,护管与测孔之间注水泥浆,护管内注满清水,在测孔孔口安装测杆扶正器,测杆与托浮柱重量之和与其产生的浮力相等,托浮柱使测杆悬浮在测孔中间。本发明采用置于护管内清水中的托浮柱产生的浮力将测杆托起,测杆居于测孔中间,使测杆不与护管壁接触,整个接长测杆成直杆,解决了现有孔内长细测杆因重力作用弯曲与孔壁接触产生摩擦阻力致使测孔底部岩体变形测值不准的问题。
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公开(公告)号:CN105648921B
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201610090129.5
申请日:2016-02-18
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Inventor: 邬爱清 , 余美万 , 张奇华 , 肖国强 , 周黎明 , 陈昊 , 李玉婕 , 罗荣 , 王法刚 , 罗洁 , 付代光 , 张扬 , 边智华 , 崔建华 , 杨伟 , 钟敬全 , 陈锦 , 杨君 , 易天佐 , 陈彤
IPC: E01D21/00
Abstract: 本发明提供一种悬索桥岩体与钢筋混凝土板复合式锚碇及其施工方法。所述复合式锚碇在悬索桥单侧或双侧,在山体边坡侧开挖前锚室,通过小截面施工洞,进入山体内,开挖后锚室,预留两锚室之间的岩体代替钢筋混凝土锚塞体;在前、后锚面梅花形布置孔位,从前锚面钻锚索孔至后锚室;在后锚室浇筑钢筋混凝土锚板,预留锚孔;从前锚室通过锚索孔将锚索穿过预留岩体、钢筋混凝土锚板至后锚室,然后锚固;主缆通过散索鞍与锚索连接。本发明充分利用岩体自身抗力,避免大体积土石方开挖,减小大体积混凝土施工,对桥位区生态环境影响小,其造价较隧道式锚碇大幅降低,具有较大的经济效益。
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公开(公告)号:CN119434097A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411232276.2
申请日:2024-09-04
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供一种锚固体系水平扇形分布的岩锚锚碇及建造方法,索股锚固体系和预应力锚固体系均采用水平扇形布设,倾斜的桥梁主缆通过斜洞引入地下,经由倒立吊装的散索鞍后转为水平向,通过平洞到达散索室并散开成扇形铺排的索股,索股穿过岩层中的钻孔到达前锚洞,并紧密连接于预应力锚固体系上,从而将荷载传递给岩层以达到锚固效果。本发明采用斜洞和平洞为辅助通道,通过开挖扇形锚洞和扇形钻孔,将锚固体系水平扇形布设于大范围的岩层中,具有施工便捷、岩层损伤小和承载性能高等特点。
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公开(公告)号:CN111663444B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202010599756.8
申请日:2020-06-28
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供了一种悬索桥隧道锚与岩体锚复合式锚碇结构及建造方法。所述复合式锚碇结构包括布置在悬索桥桥位区的主缆接入洞,通过主缆接入洞依次施工形成的散索鞍室、前锚室和后锚室,在前锚室与后锚室之间设有前锚固体、锚塞体、后锚固体以及多根锚索,前锚固体置于锚塞体的前锚面,且面积大于锚塞体的前锚面,后锚固体置于锚塞体的后锚面,且面积大于锚塞体的后锚面,多根锚索从前锚固体穿过锚塞体以及锚塞体周围的岩体后用通过锚具固定在后锚固体上;悬索桥的主缆从主缆接入洞牵引入散索鞍室后通过散索鞍分散后与对应的锚索连接。本发明增大了岩体承载的范围,提高了锚碇承载力,可减小锚洞尺寸,能适用工程质量级别较差的岩体。
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公开(公告)号:CN118814611A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411105628.8
申请日:2024-08-13
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 中交第二公路勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种采用透水岩层泄水的隧道式锚碇长期排水系统及方法,该系统包括渗水沟、集水井、过滤装置、集水装置、泄水孔、过水管和泄水管;渗水沟位于隧道式锚碇的后锚室,隧道式锚碇位于地表以下的岩层中;集水井位于渗水沟中间,集水井内设过滤装置和集水装置,集水装置下部伸入过水管,过水管下部与泄水管相连且位于泄水孔内,泄水孔穿过岩层到达透水岩层;后锚室的积水经过渗水沟收集到集水井,然后被集水井中的过滤装置过滤后,由集水装置汇集并经由过水管输入泄水管,最终排放于透水岩层中。本发明利用岩层中原有的透水岩层直接排出隧道式锚碇后锚室的积水,不影响隧道式锚碇的主体结构施工和承载性能。
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公开(公告)号:CN114166716B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202111403709.2
申请日:2021-11-24
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Inventor: 邬爱清 , 刘元坤 , 卢波 , 韩晓玉 , 郭国庆 , 艾凯 , 范雷 , 付平 , 付晖 , 钟作武 , 周春华 , 付敬 , 董志宏 , 余美万 , 张宜虎 , 张新辉 , 周朝 , 尹健民
Abstract: 本发明是针对岩体三维渗流特性问题而研制的一种岩体三维渗流特性测定试验装置和试验方法,该装置包括压力稳定伺服系统、设于岩体试件边长上的密封系统、三个不同方向的供水加载系统、设于岩体试件表面的应力应变及位移观测系统、数据采集系统。本发明充分利用已有的高压水仓装置,突破了以往的岩体水力学试验研究中一般限于渗流路径单一、岩体小尺度试件的室内试验的限制,可在一定水压力条件下同时测定岩体试件三个不同方向的渗透压力坡降、渗透流量和岩体试件变形,通过对岩体试件进行三次一进三出渗流试验,即可求解岩体的渗透张量分量,再通过联立求解即可求出岩体的三个主渗透系数和方向,具有重要的理论价值与工程实际意义。
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