一种可控温土体冻胀试验装置

    公开(公告)号:CN108037268A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201711389266.X

    申请日:2017-12-21

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种可控温土体冻胀试验装置,克服无法充分模拟土体野外冻胀的问题,其包括试验箱体(1)、环境温度控制系统、土体温度监测系统、信息采集系统(14)与计算机(15)。试验箱体(1)包括主箱体与土体试样筒(2),主箱体内设置隔板(12);土体试样筒(2)包括上顶板(3)、下底板(4)与筒体(5);环境温度控制系统的2套制冷/热装置(13)和上顶板(3)与下底板(4)的上循环液管(9)与下循环液管(10)连接,土体温度监测系统的4个插入式温度传感器(11)插入筒体(5)内土体样品中,4个插入式温度传感器(11)的信息终端与信息采集系统(14)线连接;信息采集系统(14)与计算机(15)连接。

    一种利用超声波监测危岩体崩塌的装置

    公开(公告)号:CN103063169A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201210566779.4

    申请日:2012-12-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用超声波监测危岩体崩塌的装置,是由数个超声波发射接收器、标靶、无线传输模块、接收主机和接收终端组成,各超声波发射器与无线传输模块信号连接,无线传输模块与接收主机之间无线连接,接收主机与接收终端之间无线或有线连接,超声波发射器安置于危岩体裂缝的稳定侧危岩体上,超声波发射器安放在稳定侧危岩体的安放槽中,无线传输模块放置在安放槽中,标靶安置于裂缝滑移侧危岩体上,超声波发射器向标靶发射超声波,标靶将超声波反射,超声波发射器中的接收装置接收标靶反射的超声波,各超声波发射器和标靶安设于危岩体裂缝的不同位置实时采集裂缝宽度信息,并通过无线传输模块发送至接收主机整理汇总,接收主机把汇总的数据信息发送至接收终端。

    一种自吸水性微生物固化复合纤维材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115288108B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202211076868.0

    申请日:2022-09-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种自吸水性微生物固化复合纤维材料及其制备方法,克服了盐渍土存在积盐、腐蚀、溶陷及盐胀的问题,制备方法:1)制备2号玻璃纤维管(5)与碳纤维(6);2)向2号玻璃纤维管(5)中填充聚丙烯酰胺PAM颗粒(2);3)制备固化微生物菌液;4)向装有聚丙烯酰胺PAM颗粒(2)的2号玻璃纤维管5中注入固化微生物菌液;5)配制胶结液;6)制备矩形编织网骨架;7)配制粘合剂;8)使用粘合剂分4~5次均匀地涂抹在80mm~100mm×80mm~100mm的矩形编织网骨架表面上,静置2h后粘结硬化制成正方形的板式网状的自吸水性微生物固化复合纤维材料;本发明还提供了一种自吸水性微生物固化复合纤维材料。

    一种分级真空预压室内模拟实验装置

    公开(公告)号:CN109342292B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN201811363606.6

    申请日:2018-11-16

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种分级真空预压室内模拟实验装置,包括沉降系统,量测系统和真空系统,所述沉降系统包括实验筒、排水板和排水池,所述量测系统包括孔压计和真空表,所述真空系统包括水汽分离器、排水池和真空泵。本发明装置的排水方式与实际工程更加贴合,孔压计的布置合理,能够实施监测实验各阶段横、纵两个方向上的孔隙水压力数据。

    一种粒径动态感知的智能碎土分级筛选机构

    公开(公告)号:CN115301324A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202211010035.4

    申请日:2022-08-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种粒径动态感知的智能碎土分级筛选机构,主要包括破碎模块、破碎粒径自适应滑动模块、动力切换模块、动力传动模块、扭矩监测及控制模块、分级筛选模块六部分。利用动力传动模块上安装的扭矩传感器来实时监测传动机构的应力及转速变化,并反馈给控制模块,用以动态感知待破碎土样的粒径及硬度;在获取待破碎力矩后,由控制模块首先智能选取动力切换模块的工作模式,由此来切换动力传动模块的传动路线,待动力路线切换完成后,再由控制模块调整破碎粒径自适应滑动模块,使得破碎模块中动锥与静锥之间的间隙实时调整,以适应土样粒度及硬度的变化。利用分级筛选模块完成破碎土样颗粒的收集,以满足不同试验条件的需求。

    一种自吸水性微生物固化复合纤维材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115288108A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202211076868.0

    申请日:2022-09-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种自吸水性微生物固化复合纤维材料及其制备方法,克服了盐渍土存在积盐、腐蚀、溶陷及盐胀的问题,制备方法:1)制备2号玻璃纤维管(5)与碳纤维(6);2)向2号玻璃纤维管(5)中填充聚丙烯酰胺PAM颗粒(2);3)制备固化微生物菌液;4)向装有聚丙烯酰胺PAM颗粒(2)的2号玻璃纤维管5中注入固化微生物菌液;5)配制胶结液;6)制备矩形编织网骨架;7)配制粘合剂;8)使用粘合剂分4~5次均匀地涂抹在80mm~100mm×80mm~100mm的矩形编织网骨架表面上,静置2h后粘结硬化制成正方形的板式网状的自吸水性微生物固化复合纤维材料;本发明还提供了一种自吸水性微生物固化复合纤维材料。

    基于机器视觉的纤维混凝土搅拌机及监测方法

    公开(公告)号:CN112297236B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202011106157.4

    申请日:2020-10-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于机器视觉的纤维混凝土搅拌机及监测方法,克服了目前存在的纤维分散不均匀或者容易结团的问题,其包括外壳部件、搅拌部件、动力部件、图像采集部件与图像分析部件;外壳部件包括搅拌筒与支撑架;搅拌部件包括传动齿轮与搅拌轴;搅拌部件安装在搅拌筒的右腔,搅拌轴从搅拌筒右筒壁的中心处伸出,搅拌部件通过安装在搅拌轴伸出端上的传动齿轮与位于支撑架上的动力部件连接;外壳部件通过套装在搅拌筒上的2个齿圈与动力部件通过其中的2个驱动齿轮实现连接,图像采集部件安装在搅拌筒的左腔,图像采集部件与图像分析部件连接;外壳部件、图像采集部件的控制杆、图像分析部件安装在支撑架上。本发明还公开了拌合物质量监测方法。

    一种自应力混凝土搅拌机及可视化检测方法

    公开(公告)号:CN112318721A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011106146.6

    申请日:2020-10-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种自应力混凝土搅拌机及可视化检测方法,克服了目前存在的拌合物搅拌不充分、凝结时间过快未能及时取出的问题,搅拌机包括外壳部件、搅拌部件、动力部件、图像采集部件与图像分析部件;外壳部件包括搅拌筒与支撑架;搅拌部件包括传动齿轮与搅拌轴;搅拌部件安装在搅拌筒的右腔,搅拌轴从搅拌筒右筒壁的中心处伸出,搅拌部件通过安装在搅拌轴伸出端上的传动齿轮与位于支撑架上的动力部件连接;外壳部件通过搅拌筒上的2个齿圈与动力部件的2个驱动齿轮相连接,图像采集部件安装在搅拌筒的左腔,图像采集部件与图像分析部件连接;外壳部件、图像采集部件的控制杆、图像分析部件安装在支撑架上。本发明还公开了拌合物质量的检测方法。

    一种利用激光位移传感器监测危岩体崩塌的装置

    公开(公告)号:CN103033140A

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201210567021.2

    申请日:2012-12-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用激光位移传感器监测危岩体崩塌的装置,是由数个激光位移传感器、标靶、无线传输模块、接收主机和接收终端组成,各激光位移传感器与无线传输模块信号连接,无线传输模块与接收主机之间无线连接,接收主机与接收终端之间无线或有线连接,激光位移传感器安置于危岩体裂缝的稳定侧危岩体上,激光位移传感器安放在稳定侧危岩体的安放槽中,无线传输模块放置在安放槽中,标靶安置于裂缝滑移侧危岩体上,激光位移传感器向标靶发射激光束,标靶将激光束反射,激光位移传感器接收标靶反射的激光束,各激光位移传感器和标靶安设于危岩体裂缝的不同位置实时采集裂缝宽度信息,并通过无线传输模块发送至接收主机整理汇总,接收主机把汇总的数据信息发送至接收终端。

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