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公开(公告)号:CN114892710B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202210534732.3
申请日:2022-05-17
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种树承式挡土墙及其施工方法,挡土墙包括木桩、种植在相邻木桩之间的树木、放置于木桩与树木后的预制混凝土板和由底座和生态砌块组成的生态护坡;施工时,先将预制的混凝土板放置于被挡土体前,然后打入木桩,将混凝土板初步固定,之后在相邻两根木桩之间栽种树木,形成树桩;最后在混凝土板上部的土坡上挖坑,埋入底座,将底座上除了连接槽的部分以外多余的空隙用土回填并夯实;在底座上拼装层生态砌块,在每层生态砌块后填土或者碎石至相应层标高;最后在生态砌块顶部的种植槽内种植,完成施工。本发明充分利用了木桩和树桩各自的优势,利用绿色环保的手段实现了长久稳定的边坡挡土支护,弥补了传统挡土墙的不足。
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公开(公告)号:CN117113651A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310993742.8
申请日:2023-08-07
IPC: G06F30/20 , G01N15/08 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种预测饱和黏性土非线性渗透的分形方法,包括如下步骤:基于微观渗透通道的起始水力梯度,构建饱和黏性土非线性渗透分形模型;利用所述饱和黏性土非线性渗透分形模型,计算得到不同水力梯度下饱和黏性土的渗流速度预测值,通过所述渗流速度预测值对不同水力梯度下饱和黏性土的渗流状态进行预测。本发明提出了考虑微观渗透通道起始水力梯度的新的饱和黏性土非线性渗透分形模型,解决了现有非线性渗透模型的局限性;该模型能对非线性渗透进行连续性预测,简化现有非线性渗透模型计算步骤,弥补了现有非线性渗透模型只能进行散点值预测而无法进行连续预测的不足,提高了预测精度。
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公开(公告)号:CN109583123B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201811521107.5
申请日:2018-12-12
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种预测非饱和相对渗透系数的方法,通过测得的非饱和相对渗透系数kr与基质吸力Ψ的关系图,结合非饱和相对渗透系数分形模型Ⅱ,拟合得到变形前的指数λ0和变形前初始孔隙比e0的进气值Ψa0,通过计算得到变形后进气值Ψa,结合变形后的指数λ=变形前的指数λ0,在Kr‑Ψ关系图中,对于小于进气值Ψ的低吸力阶段,Kr‑Ψ曲线为一重合的水平线;对于大于进气值Ψ的高吸力阶段,对原有的Kr‑Ψ直线朝右方向作平行直线,以此来预测任意变形条件下的非饱和相对渗透系数kr。克服了已有的非饱和相对渗透系数分形模型通过特定的关系来计算指数λ0的缺陷,扩大了非饱和相对渗透系数模型的适用范围,提高了预测精度。
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公开(公告)号:CN115467367A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202210984711.1
申请日:2022-08-17
Applicant: 湖北工业大学
IPC: E02D29/00 , E02D29/045 , E02D17/02 , E02D5/74 , E02D5/54 , E02D33/00 , E02D17/20 , E02D5/34 , E02D15/04
Abstract: 本发明公开了一种上层工程施工主动补偿下穿运营隧道变形的施工方法,首先在运营隧道两侧设置锚桩,然后通过工作井在运营隧道顶部开挖工作空间,之后在运营隧道两侧的锚桩之间设置锚梁,形成反力支架,在运营隧道顶部设置承力平台,然后在承力平台和反力支架之间设置千斤顶,并在运营隧道内顶部设置监测系统监测隧道变形,在上层工程施工过程中,通过监测到的变形量调整千斤顶的加载力,以维持运营隧道的稳定性,上层工程施工完毕后,进行土方回填,然后逐步拆除千斤顶和检测系统,即完成上层工程施工。本发明能有效地自动化控制上层深基坑施工所引起的下穿运营隧道在竖直方向上的不均匀变形,确保下穿既有运营隧道的安全工作运行。
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公开(公告)号:CN114323936A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111549953.X
申请日:2021-12-17
Applicant: 湖北工业大学
IPC: G01N3/08 , G06F30/20 , G06F16/21 , G06F111/04 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种在工程结构中获取试验参数的简化预应力试验方法,首先根据工程规模,选择典型梁板的预应力管道,并收集预应力钢筋束的布置及预应力管道的管道参数;然后搭建张拉装置,对预应力钢束进行双端分级张拉,读取并记录钢束两端张拉力及预应力钢筋束的伸长量,建立方程假设钢束中心点,并根据算法进行计算;根据预测值完成最终张拉。本发明双端张拉算法代替传统摩阻实验单端张拉方法,从而达到双端张拉的摩阻实验;将单端张拉变为双端张拉,避免了单端张拉时管道曲折,预应力钢筋束受力不均匀的问题,提高预应力筋的使用效率,更符合工程实际情况。
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公开(公告)号:CN113899343A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111494842.3
申请日:2021-12-09
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于分布式光纤应变传感技术的地基沉降监测系统及方法,首先通过地质资料预估待监测区域地基沉降影响范围,然后在待监测区域开钻倾斜孔;在倾斜孔内植入光纤应变传感器和光纤温度传感器,之后在钻孔中灌入充填物,保证光纤与周围介质协调变形;将光纤传感器连接至分布式光纤应变采集仪,搭建好地基沉降监测系统,确定采样率,采集初始数据,校正光纤传感器植入的长度;采用与初始采集数据相同的参数按监测频率采集数据;最后按照地基沉降与应变之间的转换关系式计算地基沉降。本发明结构简单、施工容易、使用方便、稳定性好、实用性强。为地基变形沉降评价和地基变形机理研究提供可靠、丰富的数据。
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公开(公告)号:CN108844881B
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201810885181.9
申请日:2018-08-06
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种本发明基于VG模型预测非饱和土相对渗透系数的方法是以土样的土水特征曲线为参考状态,结合土水特征曲线分形模型、TK相对渗透系数模型与VG模型,利用分形理论,推导出一种非饱和相对渗透系数模型,然后用VG模型拟合土水特征曲线,求得进气值,进而预测土样的非饱和相对渗透系数,本预测方法克服了对渗透系数的预测以经验法为主、缺少理论支撑、模型较复杂、计算繁琐的缺点,对于非饱和土的渗流理论、流固耦合研究及工程应用具有极其重要的价值。
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公开(公告)号:CN109238911A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811052928.9
申请日:2018-09-10
Applicant: 湖北工业大学
IPC: G01N5/04
CPC classification number: G01N5/045
Abstract: 本发明公开了一种基于土中水分蒸发曲线预测土-水特征曲线VG模型的方法,利用室内干燥蒸发试验获取土体在N个不同且已知初始干密度下蒸发质量含水率w0随蒸发时间t变化的N条蒸发曲线-在N个已知干密度下根据实验数据获取N条土-水特征曲线-基于经典土-水特征曲线模型的Van Genuchten模型进行拟合得到N组拟合参数aec、mec、nec、aswcc、mswcc、nswcc-建立土-水特征曲线参数的预测模型。用蒸发曲线来预测土-水特征曲线,可以减少试验测量两者曲线的工作量,使试验难度大大降低,从而更加有效地的预测土-水特征曲线,进而更方便的研究非饱和土工程性质。
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公开(公告)号:CN108844881A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810885181.9
申请日:2018-08-06
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种本发明基于VG模型预测非饱和土相对渗透系数的方法是以土样的土水特征曲线为参考状态,结合土水特征曲线分形模型、TK相对渗透系数模型与VG模型,利用分形理论,推导出一种非饱和相对渗透系数模型,然后用VG模型拟合土水特征曲线,求得进气值,进而预测土样的非饱和相对渗透系数,本预测方法克服了对渗透系数的预测以经验法为主、缺少理论支撑、模型较复杂、计算繁琐的缺点,对于非饱和土的渗流理论、流固耦合研究及工程应用具有极其重要的价值。
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公开(公告)号:CN117194858A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310994648.4
申请日:2023-08-08
IPC: G06F17/13 , E02D3/00 , E02D33/00 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种一维条件下非饱和土固结的简化确定方法,包括将非饱和土固结分为瞬时压缩阶段和消散固结阶段,建立瞬时压缩阶段的非饱和土固结方程,建立液相偏微分方程和气相偏微分方程作为消散固结阶段的非饱和土固结方程,且将两个阶段的非饱和土固结方程联立,对于瞬时压缩阶段的非饱和土固结方程直接进行求解,对于消散固结阶段的非饱和土固结方程,构建非饱和土一维固结模型,对液相偏微分方程和气相偏微分方程进行求解。本发明将非饱和土固结分为瞬时压缩阶段和消散固结阶段,分别求解在非饱和土固结初期因为孔隙气体受到压力压缩产生的土体压缩变形和因超孔隙气压力和超孔隙水压力消散引起的土体压缩变形,操作简单,计算量小。
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