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公开(公告)号:CN112694314B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202110130094.4
申请日:2021-01-29
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C04B28/26 , C04B111/70
Abstract: 本发明公开了一种用于岩体裂隙加固的灌浆材料,按重量份计,包括10~25份水泥、5~10份粘土、6~12份粉煤灰、12~22份聚氨酯、8~13份水玻璃、9~18份硅胶、3~6份固化剂、5~9份膨胀剂和10~25份水;本发明还提供一种用于岩体裂隙加固的灌浆材料的制备方法。本发明将水泥、黏土、粉煤灰等固粒灌浆材料和聚氨酯、水玻璃、硅胶等化学灌浆材料相结合,制备出一种性能优良的用于岩体裂隙加固的灌浆材料,其固结强度高,稳定性好,耐风蚀性能好,受环境温度变化和季节变化影响小,能够有效提高含裂隙岩体的稳定性和抗渗性能,从而有效加固含裂隙的岩体。
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公开(公告)号:CN113640462B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110844935.8
申请日:2021-07-26
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提出了一种用于裂隙岩体加固的复合灌浆材料配比获取方法,将一种化学材料分别按不同的质量配比与聚氨酯进行复合,掌握各化学材料分别与聚氨酯进行复合后的力学性能变化规律,选出多种合适的化学材料并与聚氨酯共同进行复合,研发多组不同配比的复合灌浆材料并获取其力学参数值,采用复合灌浆材料对裂隙岩体进行注浆加固试验并观察加固效果,选取加固效果最佳的一组复合灌浆材料,将该组复合灌浆材料的各组分配比确定为复合灌浆材料的最佳配比,本发明的一种用于裂隙岩体加固的复合灌浆材料配比获取方法,能够获取一种化学复合灌浆材料的各组分最佳配比,从而配制出性能优良的复合灌浆材料,对裂隙岩体进行有效加固。
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公开(公告)号:CN112945300A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110142214.2
申请日:2021-02-02
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供一种水库危险性实时综合集成监测系统,包括数据采集装置、报警模块、控制中心服务器及云端监测平台;数据采集装置监测水库降水量、水库水位、水库大坝浸润线、大坝内部孔隙水压力、位移值,以及水库的实时视频画面;控制中心服务器与数据采集装置连接,对采集数据进行标准化处理,计算出水库危险性综合得分,并对水库危险性综合得分分级,根据不同级别的水库危险性综合得分控制报警模块以不同的方式报警;云端监测平台与控制中心服务器无线通讯连接,获取声光报警器的声光报警视频并发出提示信息。本发明的有益效果:实现对水库的实时综合性监测,在监测的过程中达到较全面的监测效果。
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公开(公告)号:CN112694314A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202110130094.4
申请日:2021-01-29
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C04B28/26 , C04B111/70
Abstract: 本发明公开了一种用于岩体裂隙加固的灌浆材料,按重量份计,包括10~25份水泥、5~10份粘土、6~12份粉煤灰、12~22份聚氨酯、8~13份水玻璃、9~18份硅胶、3~6份固化剂、5~9份膨胀剂和10~25份水;本发明还提供一种用于岩体裂隙加固的灌浆材料的制备方法。本发明将水泥、黏土、粉煤灰等固粒灌浆材料和聚氨酯、水玻璃、硅胶等化学灌浆材料相结合,制备出一种性能优良的用于岩体裂隙加固的灌浆材料,其固结强度高,稳定性好,耐风蚀性能好,受环境温度变化和季节变化影响小,能够有效提高含裂隙岩体的稳定性和抗渗性能,从而有效加固含裂隙的岩体。
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公开(公告)号:CN114878361B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202210501661.7
申请日:2022-05-09
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N3/24
Abstract: 本发明公开了一种碎石土‑基岩接触带构成的滑带残余强度的估算方法,包括:在滑坡监测位移突变时间点处采取碎石土‑基岩接触带的多组原状试样,并测定原状试样的物理参数;将每组原状试样过2mm筛,重塑接触带,并在多个应力状态下进行环剪试验,测试残余强度,作出第一包络线,并简化成第一直线;对每组大于2mm碎石材料在多个应力状态下进行三轴压缩试验,测试峰值强度,作出第二包络线,并简化成第二直线;在多个应力状态下对原状接触带的不同变形阶段进行现场大型直剪试验,测试残余强度作出第三包络线,并简化成第三直线;根据滑坡相应变形阶段的三条直线方程及原状试样的物理参数建立τ≤2mm强度参数、τ>2mm强度参数、τ三者之间的经验关系模型,以直接估算τ。
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公开(公告)号:CN113656946B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202110848001.1
申请日:2021-07-27
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明提出了一种含节理网络岩体力学参数的几何影响分析方法,利用计算机辅助建模和3D打印技术,模拟几何要素影响下的多个岩体节理网络分布,获得多个含有不同节理网络的3D打印模型,同时对复制模型和天然岩体试样进行相同的物理力学试验并获取力学参数值,获得复制模型与天然岩体试样的力学参数对应函数关系,从而可以根据打印模型的试验数据推算天然岩体的力学参数值,进而对比分析不同几何参数影响下含节理网络岩体的力学性质变化,本发明的一种含节理网络岩体力学参数的几何影响分析方法,无需对天然岩体进行大量试验,即可确定各几何要素对含节理网络岩体力学性质的影响程度,理清各几何要素对岩体节理网络力学性质的影响机理。
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公开(公告)号:CN116122307A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211137917.7
申请日:2022-09-19
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明公开一种边坡应急多级加固方法,包括步骤:对边坡进行钻孔并用水清洗;将U型循环管和相变液管放入钻孔,向U型循环管中注入循环冷媒液,以冻结岩土体孔隙水,实现首次加固边坡;通过相变液管将高压相变液注入钻孔,以改变边坡双电层结构,将其由亲水性变成憎水性,实现边坡第二次加固;继续向U型循环管中注入循环冷媒液,以冻结相变液和孔隙水提高其的强度,实现边坡第三次加固;撤出U型循环管和相变液管,在钻孔中安装锚杆体并注入新型注浆材料,实现边坡第四次加固;在边坡中布设穿越相变液加固区的排水孔,液态相变液改变边坡的双电层结构,提高边坡憎水性,实现边坡长期加固。本发明可以有效防止边坡地质灾害发生。
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公开(公告)号:CN115892704A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211554152.7
申请日:2022-12-06
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供一种可取样的碎石土滑带原状样运输器,包括支撑板、取样机构和多个储料机构,储料机构中设有气压平衡机构和抗震机构,支撑板的下表面安装有脚轮,支撑臂安装有第一气缸,第一气缸外安装有摄像模组与处理模组连接,第一气缸中连接有取样筒,筒内安装有第二气缸,支撑板下方设置有伺服电机,上方安装有蓄电池,且摄像模组、处理模组和伺服电机均与蓄电池电连,气压平衡机构安装于支撑板上表面,气压平衡机构上连接有连接筒,筒内安装抗震机构,上端支撑有储料管。该运输器能保证在取样和运输过程中样品的原状性,进而能避免后期试验出现较大误差;另外该运输器能够识别矿物定向排列,使得沿着滑带剪切方向的物理力学试验得于实现。
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公开(公告)号:CN115597656A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202210891818.1
申请日:2022-07-27
Applicant: 中国地质大学(武汉)(CN)
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明提供一种滑坡深部孔外岩土体物理力学多参数监测装置及方法,包括轮盘回收装置固定于滑坡上,轮盘回收装置包括支架、滑轮组件和绳索,滑轮组件转动设于支架上,绳索绕设于滑轮组件外,导轨设于岩土内,导轨上设有滑槽,滑槽的两端均延伸至导轨的端部,导轨的端部与绳索连接;多个节点装置活动设于滑槽内并依次转动连接,节点装置的侧面向内凹设有安装槽;刀头装置和冲击动力装置设于滑槽内,并分别与端部的节点装置固定连接;检测装置包括分设于安装槽内的温度传感器、土压力传感器、孔隙水压力传感器、地震动传感器和微控制单元、及主控单元,多个传感器分别与微控制单元电连接,主控单元与微控制单元连接,用以获取岩土体物理力学参数。
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公开(公告)号:CN113656946A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110848001.1
申请日:2021-07-27
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明提出了一种含节理网络岩体力学参数的几何影响分析方法,利用计算机辅助建模和3D打印技术,模拟几何要素影响下的多个岩体节理网络分布,获得多个含有不同节理网络的3D打印模型,同时对复制模型和天然岩体试样进行相同的物理力学试验并获取力学参数值,获得复制模型与天然岩体试样的力学参数对应函数关系,从而可以根据打印模型的试验数据推算天然岩体的力学参数值,进而对比分析不同几何参数影响下含节理网络岩体的力学性质变化,本发明的一种含节理网络岩体力学参数的几何影响分析方法,无需对天然岩体进行大量试验,即可确定各几何要素对含节理网络岩体力学性质的影响程度,理清各几何要素对岩体节理网络力学性质的影响机理。
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