为适应工程对土工格栅性能的需求,拓展土工格栅的功能和应用范围,基于相关技术的发展和生产设备的更新,会员单位进行了深入研发并申报专利。为了促进土工格栅技术推广与应用,增进技术人员对土工格栅产品的认识,加强沟通交流,中国土工合成材料工程协会秘书处继续收集整理了2024年3月份协会会员单位授权的土工格栅相关专利,如有遗漏,请及时向秘书处反馈,以便整理汇总。
发明专利
1.发明专利名称:一种用于边坡防护的土工格栅
申请号:CN202410000061.1 公开号:CN117513375B 授权公告日:2024.03.26 专利权人:山东路德新材料股份有限公司 本发明公开了一种用于边坡防护的土工格栅,涉及土工格栅技术领域。该种用于边坡防护的土工格栅,包括设置在边坡上的土工格栅本体,且土工格栅本体由纵横交错的连接管组成,所述连接管的内插设有供水管,且供水管的侧壁固定连接有多个阵列设置的排水管,所述排水管固定插设在连接管的侧壁,且排水管内设置有第一单向阀,所述边坡的顶部固定连接有储水箱。该种用于边坡防护的土工格栅,能够将雨水进行收集后对边坡上的植被进行自动浇水操作,使得植被生长效果更好,防护效果更好,使用更加方便快捷、更加环保,同时,能够对滤网进行自动清扫,并且,对滤网进行敲击震动,保证清扫的效率和效果,进而保证对雨水的收集效率。 ![]()
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![]() 图 2 ![]() 图 3 ![]() 图 4 ![]() 图 5 ![]() 图 6 ![]() 图 7 ![]() 图 8 ![]() 图 9 ![]() 图 10 图1为本发明的整体结构示意图;
图2为本发明中连接管的局部剖视结构示意图;
图3为本发明中清扫机构的结构示意图; 图4为本发明中第一推动机构的位置示意图; 图5为图1中A处的放大结构示意图; 图6为图2中B处的放大结构示意图; 图7为图3中C处的放大结构示意图; 图8为图4中D处的放大结构示意图; 图9为图8中E处的放大结构示意图; 图10为图8中F处的放大结构示意图。 图例说明:1、边坡;2、清扫机构;201、第一移动板;202、第二移动板;203、 毛刷;3、第二复位机构;301、第二T形导杆;302、第三弹簧;4、第三复位 机构;401、第二L形板;402、第三T形导杆;403、第三连接块;404、第四 弹簧;5、第二推动机构;501、推动板;502、斜面;503、第三转轴;504、 凸轮;6、第一复位机构;601、第一连接块;602、第一T形导杆;603、第二 连接块;604、第一弹簧;7、第一推动机构;701、第一支撑板;702、转动 盘;703、凸起;704、第二支撑板;705、第二转轴;706、风扇;707、第一 转轴;708、连接板;8、连接机构;801、第二键槽;802、第一键槽;803、 连接键;804、移动环;805、固定环;806、铁块;807、电磁铁;808、安装 环;809、湿度传感器;810、第二弹簧;9、敲击机构;901、第三L形板;902、第四T形导杆;903、第三移动板;904、橡胶杆;905、挡块;906、第 五弹簧;10、驱动机构;1001、主动锥齿轮;1002、从动锥齿轮;11、储水 箱;12、土工格栅本体;1201、连接管;13、排水管;14、供水管;15、第 一单向阀;16、滤网;17、第一L形板;18、固定罩;19、滑动板;20、第三 单向阀;21、进水管;22、第二单向阀;23、出水管。 2.发明专利名称:用于监测轨道基础设施的健康、状况和/或状态的配有传感器的系统和方法 申请号:CN202180025421.8 公开号:CN115335674B 授权公告日:2024.03.22 专利权人:坦萨国际公司 公开了一种用于监测轨道基础设施的健康、状况和/或状态的配有传感器的土工格栅系统和方法。在一些实施方案中,配有传感器的土工格栅系统包括配有传感器的土工格栅,所述配有传感器的土工格栅还包括容纳一个或多个传感器的排列的土工格栅。配有传感器的土工格栅系统还包括通信手段或网络,用于从配有传感器的土工格栅收集关于轨道基础设施的健康、状况和/或状态的信息和/或数据。此外,还提供了一种使用本公开的用于监测轨道基础设施的健康、状况和/或状态的配有传感器的土工格栅系统的方法。 ![]()
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图1是用于监测基础设施的健康、状况和/或状态的配有传感器的土工格栅系 统的实施例的方框图;
图2说明了用于监测基础设施的健康、状况和/或状态的配有传感器的土工格 栅基础设施的实施例; 图3说明了配置到土工格栅上传感器的传感器舱的实施例; 图4A说明了配置在土工格栅上的传感器舱的实施例,显示其内部组件; 图4B说明了配置在土工格栅上的传感器舱的实施例; 图5说明了嵌入有传感器的土工织物的实施例; 图6说明了传感器舱内部组件的实施例; 图7是配置在配有传感器的土工格栅上的微控制器的实施例的组件图; 图8是配有传感器的土工格栅的物联网基础设施的图示; 图9A是弯曲计的实施例的图示; 图9B是加速度计的实施例的图示; 图9C是温度传感器的实施例的图示; 图9D是水分传感器的实施例的图示; 图9E是应变计的实施例的图示; 图10是用于监测基础设施状况和/或健康的方法的实施例的流程图; 图11是用于监测基础设施状况和/或健康的方法的实施例的流程图; 图12是用于监测基础设施状况和/或健康的方法的实施例的顺序图; 图13A是轨道基础设施的实施例的图示; 图13B是轨道基础设施状况和/或健康发生变化的轨道基础设施的实施例的图 示; 图14A是轨道基础设施的实施例的图示,其中在路基之上安装了配有传感器的 土工格栅; 图14B是轨道基础设施的实施例的图示,其中在底碴之上安装有配有传感器的 土工格栅; 图15A是轨道基础设施的实施例的图示,其安装了配有传感器的土工格栅,以 及在路基具有轨道基础设施的状况和/或健康的变化; 图15B是轨道基础设施的实施例的图示,其安装了配有传感器的土工格栅,以 及在底碴具有轨道基础设施的状况和/或健康的变化; 图16A是轨道基础设施的实施例的图示,其安装了配有传感器的土工格栅,以 及在底碴具有轨道基础设施的状况和/或健康的变化; 图16B是轨道基础设施的实施例的图示,其安装了配有传感器的土工格栅,以 及在道碴具有轨道基础设施的状况和/或健康的变化; 图17A是轨道基础设施的实施例的图示,其在轨道基础设施的多个层安装了配 有传感器的土工格栅; 图17B是轨道基础设施的实施例的图示,其具有轨枕上的传感器,传感器舱和 网关; 图18A是轨道基础设施的实施例的另一种配置的图示,其具有轨枕上的传感 器,传感器舱和网关; 图18B是轨道基础设施上配有传感器的土工格栅上的传感器配置的俯视图的图 示; 图19是用于监测轨道基础设施的状况和/或健康的方法的实施例的流程图; 图20是路面基础设施上的受力的实施例的图示; 图21A是路面基础设施的实施例的图示; 图21B是路面基础设施状况和/或健康变化的实施例的图示; 图22A是配有传感器的路面基础设施的实施例的图示; 图22B是配有传感器的路面基础设施经历了系统状况和/或健康的变化的实施例的图示; 图23是用于监测路面基础设施的状况和/或健康的方法的实施例的流程图; 图24是来自计算网络的用户界面的实施例,显示了配有传感器的基础设施的系统。 3.发明专利名称:一种便于排水的土工格栅 申请号:CN202410003734.9 公开号:CN117488765B 授权公告日:2024.03.22 专利权人:山东路德新材料股份有限公司 本发明公开了一种便于排水的土工格栅,涉及土工格栅技术领域。该种便于排水的土工格栅,包括第一构件和第二构件,且第一构件以及第二构件均包括横纵交错连接以组成格栅的多条连接带,连接带包括两个对称设置的斜面。该种便于排水的土工格栅,能够对滤布进行支撑,能够提高滤布的强度,避免在填土碾压时对滤布造成塌陷甚至损坏,当有土壤进入排水槽中时,会沿着斜板的侧壁滑动至一侧,而不会造成过滤口的堵塞,使得排水更加方便快捷、效率更高,能够通过吸水土工布层对水进行吸收,且通过伸出的一端排出,从而使得排水更加方便快捷,效率更高、效果更好,并且,对土工格栅的固定更加方便快捷、更加稳定可靠,进而保证其排水效果和使用寿命。 ![]()
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图1为本发明的整体结构示意图;
图2为本发明中连接机构的位置示意图; 图3为本发明中连接带的内部结构示意图; 图4为本发明中固定管的局部剖视结构示意图; 图5为图1中A处的放大结构示意图; 图6为图2中B处的放大结构示意图; 图7为图3中C处的放大结构示意图; 图8为图7中D处的放大结构示意图。 图例说明: 1、第一构件;2、支撑机构;201、斜板;202、过滤口;3、排水机构;301、吸水土工布层;302、折叠部;4、连接机构;401、燕尾块;402、 燕尾槽;5、固定机构;501、固定管;502、锥形块;6、倒刺机构;601、通 孔;602、插杆;7、推动机构;701、移动盘;702、连杆;8、第一转动机构;801、第一固定块;802、第一转轴;9、第二转动机构;901、第二固定块;902、第二转轴;10、升降机构;1001、套管;1002、套杆;1003、螺纹 管;1004、螺纹杆;1005、内六角螺栓;11、第二构件;12、连接带;1201、斜面;13、滤布;14、排水槽。 4.发明专利名称:具有多孔层结构的多层整体土工格栅及其制造和使用方法 申请号:CN202180016845.8 公开号:CN115151401B 授权公告日:2024.03.08 专利权人:坦萨国际公司 包括一个或多个多孔层的多层整体土工格栅具有通过部分定向的多层连接部连接的其中具有开口阵列的多条定向多层股线。具有一个或多个多孔层的多层整体土工格栅通过对多层聚合物起始片材进行共挤出或层压而制成。整体土工格栅具有多层构造,其至少一个外层具有多孔结构。由于多孔层结构,多层整体土工格栅在载荷下提供了更大的层竖直可压缩性,从而致使增强的材料性能,这为使用多层整体土工格栅来稳定和加固土壤、集料或其它颗粒材料提供了性能益处。 ![]()
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图18A至图18C示出根据本发明的包括具有多孔结构的两个外层的三层整体土工格栅的两个外层在所施加的载荷下的柔韧肋机制假设,并且示出整体土工格栅的竖直和水平柔韧性。
图19示出说明基于常规单层整体土工格栅的起始片材的非弹性肋性能与根据本发明的包括具有多孔结构的两个外层的多层整体土工格栅的起始片材的弹性肋性能的比较的图形。 图20示出与诸如图1和图6所示的三轴多层整体土工格栅的三角形几何特征相关联的各向同性特性。 图21示出在三个方向上与连续肋相关联的各向同性特性,这是诸如图10、图11和图13所示的六边形多层整体土工格栅的结构几何特征。 图22示出与诸如图10、图11和图13所示的六边形多层整体土工格栅相关联的开口中央六边形在三轴土工格栅上的重叠区域。 图23示出与诸如图10、图11和图13所示的六边形多层整体土工格栅相关联的开口中央六边形和六个肋元件。 图24是示出诸如图10、图11和图13所示的六边形多层整体土工格栅的各股线长度的局部平面图。 图25示出类似于图10和图11所示的根据本发明的六边形三层整体土工格栅的更大的肋高度对表面变形的影响。 图26是与图25所示的测试结果相关的更大的肋高度对表面变形的影响的图表。 图27是汇总了与图25和图26所示的测试结果相关的更大的肋高度对表面变形的影响的表。 图28是相对于用实心单层土工格栅可实现的肋高度,用根据本发明的六边形三层整体土工格栅可实现的更大的肋高度的图表。 图29是相对于用实心单层土工格栅可实现的每单位面积的质量,用根据本发明的六边形三层整体土工格栅可实现的每单位面积减少的质量的图表。 图30是相对于用六边形实心单层土工格栅可实现的性能,用根据本发明的具有可压缩多孔外层的六边形三层整体土工格栅可实现的改进性能的图表。 图31是汇总与在图30所示的测试结果中使用的具有可压缩多孔外层的六边形三层整体土工格栅以及六边形实心单层土工格栅相关的结构数据的表。 图32是相对于用六边形实心单层土工格栅可实现的性能,用根据本发明的具有可压缩多孔外层的六边形三层整体土工格栅可实现的改进性能的另一图表。 图33是汇总与在图32所示的测试结果中使用的具有可压缩多孔外层的六边形三层整体土工格栅以及六边形实心单层土工格栅相关的结构数据的表。 图34是相对于用六边形实心单层土工格栅可实现的可压缩性,用根据本发明的具有可压缩多孔外层的六边形三层整体土工格栅可实现的改进的可压缩性的图表。 图35是汇总产生与在图34所示的测试结果中使用的根据本发明的具有可压缩多孔外层的六边形三层整体土工格栅以及六边形实心单层土工格栅相关的特定压缩性所需的力的表。 图36是相对于用六边形实心单层土工格栅可实现的刚度,用根据本发明的具有可压缩多孔外层的六边形三层整体土工格栅可实现的刚度的图表。 图37是汇总与在图36所示的测试结果中使用的具有可压缩多孔外层的六边形三层整体土工格栅以及六边形实心单层土工格栅相关的应力和应变的表。 图38是示出诸如图10和图11所示的六边形三层整体土工格栅的各股线长度以及类似于图21所示的与左机器方向、右机器方向和横向方向相关的连续肋的局部平面图。 图39是与用于制造图38所示的六边形三层整体土工格栅的起始片材相关的孔的可能尺寸和间距的平面图。 图40是根据图11所示的本发明实施例的包括具有多孔结构的两个外层的六边形三层整体土工格栅的部分截面的侧剖视图。 图41示出根据本发明的各种实施例的用于测量整体土工格栅的可压缩性的试验装置。 图42示出说明使用图41所示的装置所得的、根据本发明的整体土工格栅的各种实施例与不包括具有多孔结构的层的整体土工格栅的可压缩性的比较的图表。 图43示出说明使用图41所示的装置所得的、根据本发明的整体土工格栅的各种实施例与不包括具有多孔结构的层的其它整体土工格栅的可压缩性的比较的图表。 图44示出根据本发明的各种实施例的用于测量整体土工格栅的位移的另一种试验装置板载荷测试装置(“PLTR”)。 图45示出说明使用图44所示的装置所得的、根据本发明的整体土工格栅的各种实施例与不包括具有多孔结构的层的其它整体土工格栅的位移的比较的图表。 图46示出说明使用图44所示的装置所得的、根据本发明的整体土工格栅的各种实施例与不包括具有多孔结构的层的其它整体土工格栅的位移的比较的另一个图表。 图47示出说明针对两种整体土工格栅而言,可压缩性对肋高宽比与表面变形之间的关系的影响的比较的图形,其中一种整体土工格栅包括具有多孔结构的层。 图48示出说明针对两个其它整体土工格栅而言,可压缩性对肋高宽比与表面变形之间的关系的影响的比较的图形,其中一种整体土工格栅包括具有多孔结构的层。 图49示出说明针对不包括具有多孔结构的层的两种整体土工格栅而言,基础几何形状对肋高宽比影响表面变形的能力的影响的比较的图形。 图50示出说明在类似地可压缩的整体土工格栅中,基础几何形状的益处的比较的表。 图51示出说明在类似地可压缩的整体土工格栅中,基础几何形状对肋高宽比与表面变形之间的关系的影响的比较的图形。 图52示出说明针对单个基础几何形状而言,具有多孔结构的层在多层整体土工格栅中的位置对表面变形的影响的比较的表。 图53示出说明针对与图52相关联的单个基础几何形状而言,具有多孔结构的层的位置对肋高宽比与表面变形之间的关系的影响的比较的图形。 图54示出说明针对与图52相关联的单个基础几何形状而言,具有多孔结构的层在多层整体土工格栅中的位置对表面变形的影响的比较的另一个表。 图55示出说明针对与图52相关联的单个基础几何形状而言,具有多孔结构的层的位置对肋高宽比与表面变形之间的关系的影响的比较的另一个图形。 图56示出说明针对具有与图52相关联的单个基础几何形状的根据本发明的整体土工格栅与不包括具有多孔结构的层的现有技术的土工格栅而言,具有多孔结构的层对表面变形的影响的比较的表。 图57示出说明针对具有与图52相关联的单个基础几何形状的根据本发明的整体土工格栅与不包括具有多孔结构的层的现有技术的土工格栅而言,具有多孔结构的层的可压缩性对肋高宽比与表面变形之间的关系的影响的比较的图形。 图58示出说明本发明的软泡沫实施例的压缩力与位移数据的关系的图形。图59示出说明本发明的硬泡沫实施例的压缩力与位移数据的关系的图形。 5.发明专利名称:路堤排水结构及加筋复合路堤 申请号:CN202311683825.3 公开号:CN117403495B 授权公告日:2024.03.08 专利权人:中南大学; 高速铁路建造技术国家工程研究中心 本发明提供一种路堤排水结构及加筋复合路堤,属于路基工程技术领域。该路堤排水结构包括路堤主体机构、铺设于所述路堤主体机构内的多层土工格栅、设置于路堤主体机构的顶面的石墨碳毡、安装于所述路堤主体机构内的多个含水量测定仪、及控制组件,控制组件分别与所述石墨碳毡和多层所述土工格栅通过导线连接,且所述控制组件分别与多个所述含水量测定仪信号连接,控制组件用于基于含水量测定仪的检测数据控制石墨碳毡和土工格栅带电形成电场,以通过土工格栅的第一排水通道和第二排水通道快速排水。本发明通过改进的土工格栅实时排出路堤主体机构中的水以保持较低的含水量,从而增加路堤的稳定性和承载能力。 ![]() 图1 ![]() 图2 ![]() 图3 ![]() 图4 ![]() 图5 ![]() 图6 ![]() 图7 ![]() 图8 ![]() 图9 图1为本发明一实施例提供的路堤排水结构的立体结构示意图; 图2为图1所示路堤排水结构一个角度的结构示意图; 图3为图1所示路堤排水结构中土工格栅的层结构图; 图4为图1所示路堤排水结构中加筋蓄水组件一个角度的结构示意图; 图5为图4所示加筋蓄水组件中的第二加筋层一个角度的结构示意图; 图6为图4所示加筋蓄水组件中的蓄水层的部分立体结构示意图; 图7为图6所示蓄水层一个角度的结构示意图; 图8为本发明另一实施例提供的加筋复合路堤的立体结构示意图; 图9为图8所示加筋复合路堤一个角度的结构示意图。
实用新型
1.实用新型名称:一种双向加强型土工格栅
申请号:CN202322340691.7 公开号:CN220686023U 授权公告日:2024.03.29 专利权人:泰安市普瑞特土工材料有限公司 本实用新型公开了一种双向加强型土工格栅,包括格栅网和加强框,所述加强框环绕设置于格栅网的外部,加强框包括对称设置第一耐磨层和第二耐磨层,第一耐磨层与第二耐磨层相对的一侧均固定连接有第一防腐蚀层和第二防腐蚀层,第一防腐蚀层远离第一耐磨层的一侧固定连接有第一加强层,第二防腐蚀层远离第二耐磨层的一侧固定连接有第二加强层,第一加强层远离第一防腐蚀层的一侧固定连接有第一抗弯折层,第二加强层远离第二防腐蚀层的一侧固定连接有第二抗弯折层,第一抗弯折层和第二抗弯折层之间固定连接有基层。本实用新型通过多层结构的设置,使土工格栅的支撑和抗变形能力得到了提高,从而提升了土工格栅的使用效果。 ![]()
图1
![]() 图2 图1为本实用新型提出的一种双向加强型土工格栅的结构示意图; 图2为本实用新型提出的一种双向加强型土工格栅加强框的内部结构示意图。 图例说明: 1格栅网、2加强框、201第一耐磨层、202第二耐磨层、203第一防腐蚀层、204第二防腐蚀层、205第一加强层、206第二加强层、207第一抗弯折层、208第二抗弯折层、209基层。 2.实用新型名称:一种土工格栅 申请号:CN202322276676.0 公开号:CN220666171U 授权公告日:2024.03.26 专利权人:山东路德新材料股份有限公司 本实用新型涉及一种土工格栅,属于土工工程技术领域,用以解决现有土工格栅的整体重量高、强度低、柔韧性差、产品施工过程中易被施工机械损伤等问题之一。本实用新型的土工格栅具有特定的结构,所述的第一格栅单元、第二格栅单元、第三格栅单元和第四格栅单元为错位十字交叉设置的矩形孔,可以使其多方向受力(0°、+45°、90°、‑45°),增加了土工格栅的力学性能,且制备工艺简单,无需借助额外复杂的工艺步骤,可以显著改善土工格栅的综合性能。 ![]()
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![]() 图2 图1为本实用新型一种所述的土工格栅的结构示意图; 图2为本实用新型一种所述的土工格栅的剖面示意图。 附图标记: 1-第一格栅单元、11-第一一斜筋、2-第二格栅单元、21-第二一斜筋、22-第二二斜筋、3-第三格栅单元、31-第三一斜筋、32-第三二斜筋、4-第四格栅 单元、41-第四一斜筋、5-中心连接点、6-上表层、7-内层、8-下表层。 3.实用新型名称:一种可拆卸式格栅带强度测试夹具 申请号:CN202322279356.0 公开号:CN220671133U 授权公告日:2024.03.26 专利权人:山东瑞恩生态环境科技有限公司 本实用新型提出了一种可拆卸式格栅带强度测试夹具,包括左夹具和右夹具,所述右夹具与所述左夹具对扣,所述左夹具通过旋转连接件与所述右夹具旋转连接,所述左夹具右侧壁设置有连通其下端面的凹槽A,所述右夹具左侧壁设置有连通其下端面的凹槽B,所述凹槽B与所述凹槽A对扣形成夹腔,所述夹腔上大下小,所述夹腔内设置有芯体,所述芯体的形状与所述夹腔的形状相同。实验结束后,只需旋转右夹具即可取出芯体,解决了土工格栅带取出困难的问题。 ![]()
图1
![]() 图2 ![]() 图3 ![]() 图4 ![]() 图5 图1为本实用新型的结构示意图; 图2为夹具的旋转示意图; 图3为转轴的结构示意图; 图4为图1的另一视角图; 图5为本实用新型的剖视图。 图例说明: 1、左夹具,2、右夹具,3、后挡板,4、调节螺栓,5、芯体,6、压块,7、凹槽,8、转轴,9、锁紧螺栓。 4.实用新型名称:一种高强度土工格栅 申请号:CN202322262057.6 公开号:CN220644184U 授权公告日:2024.03.22 专利权人:泸州胜扬新材料有限公司 本申请属于土工格栅技术领域,公开了一种高强度土工格栅,包括相互编织的纵向条带和横向条带,所述纵向条带长度方向的不同位置上设置有供横向条带穿过的冲剪编织口,所述冲剪编织口的长度方向与纵向条带的长度方向一致,所述纵向条带横向上的冲剪编织口成列设置多个。本申请中冲剪编织口周围的纵向条带将横向条带卡紧,增强了纵向条带和横向条带连接处的连接强度,提高了土工格栅的路基加筋效果。 ![]()
图1
![]() 图2 ![]() 图3 ![]() 图4 ![]() 图5 ![]() 图6 图1是本实用实施例1的整体结构示意图; 图2是本实用实施例2的整体结构示意图; 图3是本实用实施例1中的结构示意图,用于凸显圆孔; 图4是图3中A处的放大示意图; 图5是本实用实施例3的整体结构示意图; 图6是本实用实施例4的整体结构示意图。 图例说明: 1、纵向条带;2、横向条带;3、冲剪编织口;4、圆孔;5、小条带;6、焊接点。
——摘录自“国家知识产权局网站”
审核:许喜娟 整理、编辑:程凤娟 |
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