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公开(公告)号:CN109212265A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811214475.5
申请日:2018-10-18
Applicant: 长安大学
IPC: G01P15/09
Abstract: 本发明公开了一种上下层叠弯式挠曲电加速度传感器,包括质量块、两根悬挂杆、两根金属电极和n只上下层叠设置的敏感单元,所述的敏感单元为挠曲电介电材料制成长条形薄片,薄片的上下表面镀有导电薄膜,相邻的敏感单元之间间隔支撑有若干只与薄片长度方向相垂直的绝缘棒,两根悬挂杆设置在长条形薄片的两端,敏感单元上下层叠后固定在悬挂杆上,质量块设置在最上端的敏感单元中心,n只敏感单元上表面的导电薄膜通过引线串接至一根金属电极,n只环形敏感单元下表面的导电薄膜通过引线串接至另一根金属电极上,本发明通过将质量块惯性力作用在层叠的挠曲电介电材料上,测量加速度的大小,从而实现对振动的测量。
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公开(公告)号:CN108609973A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810576104.5
申请日:2018-06-05
Applicant: 长安大学
IPC: C04B28/06 , C04B111/70
Abstract: 一种用于加固地层的高强快硬注浆材料,包括水泥、水和缓凝剂,其中,水灰比为0.46,缓凝剂用量为水泥质量的0.03%~0.1%,其中,缓凝剂为柠檬酸。水泥为硫酸盐水泥。本发明具有如下性能:高强快硬性:高强快硬性:4h抗压强度>10MPa;流动性佳:初凝时间为40±5min。穿透性好,结石率高。由于本发明中的组分简单,没有过多的外掺剂,所以在现场使用时,工序简单,利用推广应用。通过室外边坡、洞内现场试验进行了实际应用,效果极其显著,有效控制了软岩隧道混凝土开裂、剥落,钢架扭曲、折断,初期支护侵限等大变形灾害,可广泛推广应用于其他隧道工程、边坡工程、水利工程、基坑工程中,极具推广价值。
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公开(公告)号:CN108609972A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810569238.4
申请日:2018-06-05
Applicant: 长安大学
IPC: C04B28/06 , C04B111/70
CPC classification number: C04B28/06 , C04B2111/00017 , C04B2111/70 , C04B2201/50 , C04B18/08 , C04B14/06 , C04B2103/302 , C04B2103/22
Abstract: 一种高强快硬锚杆注浆材料,包括水泥、水、粉煤灰、石英砂、减水剂和缓凝剂,粉煤灰和水泥的重量比为(0.25~1):1,水的质量与水泥与粉煤灰的总质量的比为(0.4~0.42):1,石英砂的质量与水泥与粉煤灰的总质量的比为(0.50~0.8):1,减水剂的质量与水泥与粉煤灰的总质量的比为(0.5%~0.90%):1,缓凝剂的质量与水泥与粉煤灰的总质量的比为(0.04%~0.08%):1。本发明实现了地层注浆加固和锚杆注浆加固的高强快硬性能,4h抗压强度>10MPa,并且具有较好的流动性,初凝时间为40±5min。本发明的注浆材料能够实现早强快硬的目的,并且价格低廉、操作性强。
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公开(公告)号:CN108222947A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711433447.8
申请日:2017-12-26
Applicant: 长安大学
CPC classification number: E21D9/00 , E21D11/003
Abstract: 本发明属于隧道工程技术领域,具体涉及一种超大跨度隧道上台阶CD法向两台阶法转换的施工方法。所述施工方法针对上台阶CD法施工中先行导洞掌子面围岩变好、需要进行工法转换的情况(围岩由Ⅳ向Ⅲ级或Ⅱ级转变),在保证先行导洞和后行导洞掌子面均不停工的前提下,实现超大跨度隧道施工由上台阶CD法向两台阶法的转换,由此可大大减小超大跨度隧道工法转换对施工工期的影响,具有显著的经济和社会效益。
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公开(公告)号:CN108087030A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711137186.5
申请日:2017-11-16
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明涉及隧道工程测试技术领域,提供了一种系统锚杆作用效果对比试验的数据分析方法,包括:按监测项目分别收集相应的监测数据;选择数理统计模型,确定变量因素的个数;根据选择的数理统计模型对监测数据依次进行计算;根据计算结果分析所述变量因素对于各个监测项目的影响。本发明选择了数理统计中一元方差分析方程进行计算,能够准确表达出锚杆对各项支护参数影响的大小;使用到了所有的有效监测数据,避免了偶然因素对于对比结果的影响,尽可能地减小了误差;综合分析锚杆在软弱地层隧道中所发挥的作用,并且可以得到锚杆在各个方面所发挥的作用大小。
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公开(公告)号:CN108087029A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711136657.0
申请日:2017-11-16
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明涉及隧道工程测试技术领域,提供了一种光纤光栅测力锁脚锚管的测点保护方法,在测力锁脚锚管制作时,在管身外壁设置纵向凹槽,在凹槽内埋入裸光纤光栅,用航天胶进行固定;测力锁脚锚管进行现场打设时,在钻孔内放入锚固剂,再将测力锁脚锚管送入钻孔;对光纤外接引线埋设在喷射混凝土中的部分进行遮覆保护;在测力锁脚锚管打设位置的拱脚处将PVC管固定在钢架之间处,将冗余光纤封装进PVC管中;光纤尾纤的FC/APC接头封装在塑料瓶中。本发明通过一系列的措施对光纤光栅的测点进行保护,减小了埋设和测试过程中测点的磨损破坏,提高了整套测试装置的稳定性;提高了光纤应变传感器的成活率,提高了试验测试数据的完整性、准确性。
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公开(公告)号:CN108060935A
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201711137155.X
申请日:2017-11-16
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明涉及隧道工程测试技术领域,提供了一种隧道光纤光栅测力锁脚锚管的埋设方法,包括:确定测力锁脚锚管的打设位置、钻孔打设角度,打孔;吹孔;在钻孔中放置锚固剂,将锁脚锚管缓缓送入钻孔;将温度传感器置入锁脚锚管内部,并在锁脚锚管尾部用锚固剂进行封口;用L型钢筋连接锁脚锚管和钢架;采用硬塑管对铠装光缆进行保护,以防拉断或对折,之后将多余部分的光缆封装进PVC管中,并将PVC管固定在钢架之间。本发明避免了光缆和光栅测点在埋设过程中破坏的可能性,提高了光纤应变传感器的成活率;提高了测试的准确度和精度;减小了现场灰尘对于测试的影响,便于后期采集数据时对于光缆的保护,并且减小了后期的日常测量的操作难度。
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公开(公告)号:CN107725058A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710791637.0
申请日:2017-09-05
Applicant: 长安大学
CPC classification number: E21D9/04 , E21D11/105 , E21D11/107 , E21D11/14 , E21D11/152 , E21D11/18 , E21D20/00
Abstract: 本发明涉及隧道工程技术领域,具体涉及一种绿泥石片岩地层单洞三车道公路隧道的大变形控制方法。所述方法以三台阶环形开挖预留核心土法为基础,在超前支护下进行隧道的扩挖及支护施做,其中隧道拱部、边墙及仰拱处采用双层钢架,并进行分次支护,其中第一层钢架施做时相应的预留变形量为90~120cm,第二层钢架施做时相应的预留变形量为45~60cm。该方法在满足大变形要求的同时又能确保支护结构安全稳定,达到不侵限、不换拱的目的。
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公开(公告)号:CN106934146A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710137453.2
申请日:2017-03-09
Applicant: 长安大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及隧道工程领域,具体涉及一种隧道钢架连接纵梁的设计分析方法。根据钢架连接纵梁的作用机制,建立了连接纵梁的力学分析模型,经力法求解得到连接纵梁支护作用下不同工况时钢架各拱脚的地基荷载、各拱脚沉降量以及连接纵梁各截面的内力。隧道设计人员可利用所得钢架各拱脚的地基荷载、各拱脚沉降量以及连接纵梁各截面内力,对不同工况时钢架各拱脚的地基承载力、各拱脚沉降量以及连接纵梁的强度进行验算,最终完成连接纵梁的设计。本发明的连接纵梁设计分析方法可为连接纵梁的设计提供理论依据,避免了目前连接纵梁在设计和应用上仅凭经验而存在的盲目性。
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公开(公告)号:CN106570271A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610972898.8
申请日:2016-11-04
Applicant: 长安大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及隧道工程领域,具体涉及一种变地基系数下锁脚锚管的受力分析方法。本发明包括以下步骤:1)建立变地基系数下锁脚锚管的力学分析模型;2)建立变地基系数下锁脚锚管的挠曲线微分方程;3)利用幂级数法以及锁脚锚管的边界条件,求得锁脚锚管任意截面的挠度、转角、弯矩、剪力和地基反力表达式;4)得到锁脚锚管端部的挠度和转角表达式;5)得到锁脚锚管与钢架整体求解中所需的钢架拱脚处的各单位变位和载变位;6)采用力法求解得到钢架拱顶的多余未知力;7)确定作用于锁脚锚管端部的剪力值和弯矩值;8)利用利用步骤3得到的地基反力表达式,最终得到变地基系数下锁脚锚管任意截面的挠度、转角、弯矩、剪力和地基反力值。
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