[发明专利]一种大范围软土场地土体参数连续测量装置在审
申请号: | 201910586743.4 | 申请日: | 2019-07-01 |
公开(公告)号: | CN110346536A | 公开(公告)日: | 2019-10-18 |
发明(设计)人: | 于龙;韩云瑞;杨庆 | 申请(专利权)人: | 大连理工大学 |
主分类号: | G01N33/24 | 分类号: | G01N33/24;G01N3/24;G01N3/08;G01N3/02;G01N19/02 |
代理公司: | 大连理工大学专利中心 21200 | 代理人: | 温福雪;侯明远 |
地址: | 116024 辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 参数连续测量装置 场地土体 土体参数 软土 土体 深海油气资源开发 防波堤 海底油气管线 研究技术领域 稳定性评价 海底电缆 测量系统 测量装置 工程设施 海底管线 海底土体 结构主体 界面摩擦 拖拽系统 现场测量 重要意义 拖曳 结构物 单点 可用 竖向 岩土 地层 软化 拖拉 电缆 测量 光缆 地质 局限 试验 施工 应用 | ||
本发明属于岩土、地质和环境等研究技术领域,提供了一种大范围软土场地土体参数连续测量装置,包括拖曳结构主体I、土体参数测量系统II以及拖拽系统III三部分。本发明所提装置突破了传统单点竖向测量装置不能获取岩地层方向连续土体参数的局限,通过一次拖拉试验即可完成土体强度、应变软化以及土体与结构物界面摩擦作用等参数的横向长距离连续现场测量,所测参数可用于指导防波堤工程、海底油气管线、电缆、光缆等工程的设计及施工。尤其随着深海油气资源开发日益增多,依托本发明所提方法对海底土体参数进行测量并应用于海底管线、海底电缆等工程设施的设计及稳定性评价具有重要意义。
技术领域
本发明属于岩土、地质和环境等研究技术领域,涉及一种大范围软土场地土体参数连续测量装置,该装置尤其适用于水下管线设计及施工前的土体参数调查。
背景技术
准确地测量土体参数是一切工程实施的基础。软土作为一种不良土体,一般具有天然含水量高、天然孔隙比大、压缩性高、抗剪强度低、固结系数小、固结时间长、灵敏度高、透水性差等特点。因此,对软土场地进行设计和施工风险较高。在工程实践中,实现对软土场地土体参数精确测量是降低工程风险和优化工程设计的重要途径,而达到快速、连续、准确的测量不仅是对实验装置的重要考验,更是工程界所面对的主要难题。
传统土体参数的获取主要是通过现场重力取样或钻孔取样等方法获取芯状样,继而通过室内试验完成土体相关参数的测量。但该种方法由于取样过程对土体的扰动以及室内试验方法本身存在的局限性,很难准确估计实际场地的土体参数,这必然对工程造成不利的影响,甚至影响工程安全。近些年,现场原位试验装置得到了快速发展,静力触探试验(CPT,CPTU)、原位T-bar试验,原位Ball-bar试验等得到了广泛应用,试验精度也得到了显著提升,尤其对于软土场地,这些实验装置体现了无法比拟的优越性。然而,这些实验装置均是针对某一个目标点通过测量设备的竖向单次贯入或循环贯入来获得土体参数,这对于单一目标点的土体参数测量具有良好的适用性。对于大范围长距离的场地,此类试验装置测量结果不能反应土体参数沿地层方向的变化。通过设置较多的竖向钻孔点可以从一定程度上获得土体参数沿地层方向的变化关系,但由此导致的工程费用和耗时的增加,使得实际工程中该种方案也变得不切实际。结合目前工程中遇到的问题,急需找到一种能够实现沿地层方向长距离连续测量土体参数的实验装置,该装置对建立于软土场地工程的设计及稳定性评价具有重要的意义。
发明内容
针对已有实验装置不能实现沿地层方向长距离测量土体参数的问题,本发明提出了一种可实现沿地层方向连续测量土体参数的装置。该装置可适用于湖泊、沼泽、河流、海洋等底部软弱土层的土体参数的横向连续测量,最终服务于防波堤、海底油气管线、电缆、光缆等依托于横向长距离浅层土体参数进行设计和施工的工程。尤其是随着深海油气资源开发日益增多,依托本发明所提装置对海底土体参数进行测量并应用于海底管线、海底电缆等工程设施的设计及稳定性评价具有极为重要意义。
本发明的技术方案:
一种大范围软土场地土体参数连续测量装置,包括拖曳结构主体I、土体参数测量系统II以及拖拽系统III三部分;
拖曳结构主体I底部设有用于安装摩擦板的凹槽,拖曳结构主体I上部设置有安放配重铅块的空间;拖曳结构主体I两端设有支撑装置,通过调整支撑装置角度及上方配重使拖曳结构主体I沉入土层一定深度;
土体参数测量系统II包括土体强度测量装置、土体应变软化关系测量装置、摩擦板、拉压传感器和安装支座;土体强度测量装置通过安装支座固定于拖曳结构主体I前端,其安装方向指向运动方向;土体应变软化关系测量装置通过安装支座固定于拖曳结构主体I底部,其安装方向指向运动方向;摩擦板通过拉压传感器固定在拖曳结构主体I底部的凹槽中并保证与拖曳结构主体I底部相平;
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