一种可视化敞口双壁模型管桩试验装置

    公开(公告)号:CN106884441B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN201710232770.2

    申请日:2017-04-11

    IPC分类号: E02D33/00

    摘要: 本发明属于建筑用试验设备技术领域,涉及一种可视化敞口双壁模型管桩试验装置,内管嵌套在外管内,内管的下部作为端头板,内管的上部通过弧形拐角与端头板连接,外管和内管之间形成内外管间隙,外管和内管的顶端通过顶板刚性连接,硅胶填充在外管和内管的底端空隙内,外管和内管的顶部两侧预留导线孔,外管和内管之间距离顶板400mm和800mm处沿圆周方向分别等距安装四个的球形结构的滑动垫块,滑动垫块放置在滑动垫块底部托板上,内外管间隙中安装有微型摄像头,光纤传感器安装在外管内壁和内管外壁上,电阻式微型土压力计安装在模型管桩桩体底部;其结构简单,操作方便,便于维护,成本低,试验结果直观精确。

    桩顶模拟动载装置及方法

    公开(公告)号:CN111119257B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201911409296.1

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: E02D33/00

    摘要: 本发明涉及桩体动载模拟,特别是一种桩顶模拟动载装置及方法。包括机箱外壳、圆盘式加载机构、齿轮组传力机构和外支承机构,圆盘式加载机构和齿轮组传力机构设置在机箱外壳内,机箱外壳放置在桩体的顶部;圆盘式加载机构可通过其内部质量块实现荷载变级,可通过电磁铁变更磁极,与永磁铁之间产生吸引力和排斥力,进而上半圆加载过程以改变半径的方式,消除拔桩力,同时下半圆加载过程以改变半径的方式提供向下的加载力,因此该装置实现了桩顶加载过程中,不产生上拔力,只有竖直向下的加载力。通过改变质量块大小,变频电机频率,模拟不同加载力、不同加载频率,模拟桩体在实际荷载中的情形。

    一种可视化敞口双壁模型管桩试验装置

    公开(公告)号:CN106884441A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201710232770.2

    申请日:2017-04-11

    IPC分类号: E02D33/00

    CPC分类号: E02D33/00

    摘要: 本发明属于建筑用试验设备技术领域,涉及一种可视化敞口双壁模型管桩试验装置,内管嵌套在外管内,内管的下部作为端头板,内管的上部通过弧形拐角与端头板连接,外管和内管之间形成内外管间隙,外管和内管的顶端通过顶板刚性连接,硅胶填充在外管和内管的底端空隙内,外管和内管的顶部两侧预留导线孔,外管和内管之间距离顶板400mm和800mm处沿圆周方向分别等距安装四个的球形结构的滑动垫块,滑动垫块放置在滑动垫块底部托板上,内外管间隙中安装有微型摄像头,光纤传感器安装在外管内壁和内管外壁上,电阻式微型土压力计安装在模型管桩桩体底部;其结构简单,操作方便,便于维护,成本低,试验结果直观精确。

    一种用于模拟海上风电嵌岩桩多场耦合作用的试验系统

    公开(公告)号:CN111735608A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010752173.4

    申请日:2020-07-30

    摘要: 本发明公开了一种用于模拟海上风电嵌岩桩多场耦合作用的试验系统,其技术方案为:包括水槽主体,水槽主体内部设置海上风电嵌岩桩,海上风电嵌岩桩置于岩土试验箱中,岩土试验箱置于地震模拟系统上;海上风电嵌岩桩一侧设置变向风场模拟系统,变向风场模拟系统能够提供180°空间变化的风场;水槽主体内部安装造波系统,水槽主体侧面安装供排水系统,水槽主体底部设有造流系统。本发明可实现全部荷载的模拟,能够实现台风风向180度实时变换模拟,可以实现水槽、振动台和岩土试验箱三者之间的协同工作。

    一种模拟海上结构物多场耦合作用的水槽试验系统

    公开(公告)号:CN111707443A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010752145.2

    申请日:2020-07-30

    IPC分类号: G01M10/00

    摘要: 本发明公开了一种模拟海上结构物多场耦合作用的水槽试验系统,其技术方案为:包括水槽主体,水槽主体底部连接岩土试验箱,所述岩土试验箱置于地震模拟系统上方;水槽主体两侧安装有供排水系统,水槽主体底部设置有造流系统;水槽主体内部安装造波系统,水槽主体顶部安装桁车系统。本发明可实现对海上结构物全部荷载的模拟,可以实现水槽、振动台和岩土试验箱三者之间的协同工作。

    一种预制地热能量管桩

    公开(公告)号:CN105951745B

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201610506478.0

    申请日:2016-06-30

    CPC分类号: Y02E10/10

    摘要: 本发明属于建筑节能技术领域,涉及一种预制地热能量管桩,下部钢筋网架和上部钢筋网架构成的支架通过固定钢筋焊接在端头板上;下部钢筋网架和上部钢筋网架的分界处置有钢板托,PE热交换管和注液管均通过支架固定并穿过承台与水平集分水管连接,PE热交换管和注液管与水平集分水管的接口处分别设置流量计和压力计,预制管桩的管芯内注有管芯导热液,钢板托至预制管桩桩顶标高的管芯灌有微膨胀混凝土,微膨胀混凝土与上部钢筋网架浇筑在一起,钢托板的底部预留三个钻孔分别作为PE热交换管进口、PE热交换管出口和注液管进口,三个钻孔处均安装有护管;其结构简单,使用方便,成本低,换热效率高,安全可靠,环境友好。

    一种桩承高耸结构模型试验动力加载装置

    公开(公告)号:CN107023042B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN201710233032.X

    申请日:2017-04-11

    IPC分类号: E02D33/00

    摘要: 本发明属于建筑用试验设备技术领域,涉及一种桩承高耸结构模型试验动力加载装置,轨道式齿轮水平动力加载装置包括主动施力齿轮、被动施力齿轮、质量块、传动轴、传动齿轮、调速电机加载系统、数控环形轨道和夹板式托盘,齿轮竖向动力加载装置包括施力齿轮副、质量块、传动齿轮、传动轴、调速电机加载系统和柱形托盘,其中施力齿轮副、质量块、传动齿轮、传动轴、调速电机加载系统均与轨道式齿轮水平动力加载装置相同;柱形托盘替换夹板式托盘以及数控环形轨道的滑动云台和环形轨道;其结构简单,操作方便,成本低,占地空间小,能提供竖向加载和360度实时可变的水平循环加载,模拟多种荷载的耦合作用,更加真实的模拟桩承高耸结构物受载荷情况。

    桩顶模拟动载装置及方法

    公开(公告)号:CN111119257A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911409296.1

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: E02D33/00

    摘要: 本发明涉及桩体动载模拟,特别是一种桩顶模拟动载装置及方法。包括机箱外壳、圆盘式加载机构、齿轮组传力机构和外支承机构,圆盘式加载机构和齿轮组传力机构设置在机箱外壳内,机箱外壳放置在桩体的顶部;圆盘式加载机构可通过其内部质量块实现荷载变级,可通过电磁铁变更磁极,与永磁铁之间产生吸引力和排斥力,进而上半圆加载过程以改变半径的方式,消除拔桩力,同时下半圆加载过程以改变半径的方式提供向下的加载力,因此该装置实现了桩顶加载过程中,不产生上拔力,只有竖直向下的加载力。通过改变质量块大小,变频电机频率,模拟不同加载力、不同加载频率,模拟桩体在实际荷载中的情形。

    p-y曲线单元体试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN111424737B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202010434837.2

    申请日:2020-05-21

    IPC分类号: E02D33/00 G01N3/02 G01N3/08

    摘要: 本发明涉及单桩基础水平受力特性分析试验领域,特别是p‑y曲线单元体试验装置及试验方法。上支撑托板位于下支撑托板的上方,上支撑托板和下支撑托板之间通过位于左、右两侧的呈对称设置的桁架支架固定连接,每侧设有至少一根桁架支架,试样容器、伺服固结机构和多向伺服作动器分别与两侧的桁架支架连接,伺服固结机构位于试样容器的上方,伺服固结机构的上方以及试样容器的下方均设有多向伺服作动器。通过上下同时施加相同大小的荷载来实现桩单元的平动,以模拟某一土体单元处的受荷情况,并通过伺服固结装置施加压力,以模拟该深度处土体应力状态,从而精确地得到地面以下任一深度处的p‑y响应曲线。

    p-y曲线单元体试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN111424737A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010434837.2

    申请日:2020-05-21

    IPC分类号: E02D33/00 G01N3/02 G01N3/08

    摘要: 本发明涉及单桩基础水平受力特性分析试验领域,特别是p-y曲线单元体试验装置及试验方法。上支撑托板位于下支撑托板的上方,上支撑托板和下支撑托板之间通过位于左、右两侧的呈对称设置的桁架支架固定连接,每侧设有至少一根桁架支架,试样容器、伺服固结机构和多向伺服作动器分别与两侧的桁架支架连接,伺服固结机构位于试样容器的上方,伺服固结机构的上方以及试样容器的下方均设有多向伺服作动器。通过上下同时施加相同大小的荷载来实现桩单元的平动,以模拟某一土体单元处的受荷情况,并通过伺服固结装置施加压力,以模拟该深度处土体应力状态,从而精确地得到地面以下任一深度处的p-y响应曲线。