能源隧道层埋式地温能热交换系统

    公开(公告)号:CN106500376B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201611164831.8

    申请日:2016-12-16

    CPC classification number: Y02E10/10

    Abstract: 一种能源隧道层埋式地温能热交换系统,该隧道包括隧道初衬、隧道二衬、隧道仰拱和路面,路面上方为所述隧道初衬和隧道二衬,路面下方为回填层,所述回填层位于所述隧道仰拱上,在所述隧道初衬和隧道二衬之间、所述隧道仰拱和回填层之间均设置热交换层,路面上方、下方的热交换层之间通过转换接头连接,所述热交换层的入水口与供水管连通,所述热交换层的回水口与回水管连通,所述供水管和回收管均与用户端或热泵连接形成封闭循环管路。本发明提供一种适用性良好、换热效率更高、节省成本和节约施工周期的能源隧道层埋式地温能热交换系统。

    能源隧道复合式地温能防冻加热系统

    公开(公告)号:CN106498827A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201611164935.9

    申请日:2016-12-16

    CPC classification number: E01C11/26 E21D11/38

    Abstract: 一种能源隧道复合式地温能防冻加热系统,包括隧道加热段,供热管路铺设与隧道加热段对应的隧道内,供热管路两端分别与第二供水管和第二回水管连接,第二供水管和第二回水管与热泵末端连接形成供热循环管路,隧道换热段对应的隧道包括隧道初衬、隧道二衬、隧道仰拱和路面,路面上方为隧道初衬和隧道二衬,回填层位于隧道仰拱上,在隧道初衬和隧道二衬之间、隧道仰拱和回填层之间均设置热交换层,路面上方、下方的热交换层之间通过转换接头连接,热交换层的第一入水口与第一供水管连通,热交换层的第一回水口与第一回水管连通,第一供水管和第一回收管与热泵前端连接形成换热循环管路。本发明适用性良好、换热效率更高、节省成本和节约施工周期。

    能源隧道衬砌复合式地温能防冻加热系统

    公开(公告)号:CN106437791A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201611164850.0

    申请日:2016-12-16

    CPC classification number: E21D11/38

    Abstract: 一种能源隧道衬砌复合式地温能防冻加热系统,包括隧道加热段,所述隧道加热段包括供热管路,所述供热管路铺设与所述隧道加热段对应的隧道内,所述供热管路两端分别与第二供水管和第二回水管连接,所述第二供水管和第二回水管与热泵末端连接形成供热循环管路,所述防冻加热系统还包括隧道换热段,所述隧道换热段对应的隧道包括隧道初衬、隧道二衬,在所述隧道初衬和隧道二衬之间设置热交换层,所述热交换层的第一入水口与第一供水管连通,所述热交换层的第一出水口与第一回水管连通,所述第一供水管和第一回水管均与热泵前端连接形成换热循环管路。本发明适用性良好、换热效率更高、节省成本和节约施工周期。

    不同埋深情况下的管土相互作用物理模型试验装置

    公开(公告)号:CN108007788A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711401410.7

    申请日:2017-12-22

    Abstract: 一种不同埋深情况下的管土相互作用物理模型试验装置,装置框架包括用于安装管道滑动平台的矩形开口,矩形开口位于装置框架左右两侧,每侧各有上下设置至少三个矩形开口,管道滑动平台包括滑槽、管道支架和套筒,滑槽位于矩形开口上下端,管道支架可滑动地位于滑槽内,套筒内嵌入管道支架所设圆环内,埋地管道的两端分别位于左右套筒内;土体沉陷控制系统包括挡土板和微型液压升降机,挡土板位于装置框架底部,挡土板固定在装置框架底端,微型液压升降机位于挡土板下端,与挡土板下端贴合接触。本发明可模拟在埋地管道不同埋深、不同直径的情况下,测量分析埋地管道受土体沉陷影响时的应变特征和破坏过程,为埋地管道破坏成因提供试验依据。

    埋地管道破坏情况下对邻近管道造成影响的物理模型试验装置

    公开(公告)号:CN107991194A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711401423.4

    申请日:2017-12-22

    Abstract: 一种埋地管道破坏情况下对邻近管道造成影响的物理模型试验装置,包装置主体包括矩形开口、钢化玻璃板槽口和半圆形开口,矩形开口位于装置主体左右两侧,每侧各有上下设置至少两个矩形开口,钢化玻璃板槽口位于装置主体前部,半圆形开口位于装置主体底部;管道滑动平台包括滑槽、管道支架和套筒,滑槽位于矩形开口上下端,管道支架可滑动地位于滑槽内,套筒内嵌入管道支架所设圆环内,埋地管道的两端分别位于左右套筒内。本发明准确性较好,利用这种装置,可模拟两根相邻埋地管道相对位置、不同直径、破裂口形状,测量分析管道的应变、变形特征和破坏过程,为埋地管道破坏成因提供试验依据。

    能源隧道层埋式地温能防冻加热系统

    公开(公告)号:CN106640151A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611164949.0

    申请日:2016-12-16

    CPC classification number: E21D11/38

    Abstract: 一种能源隧道层埋式地温能防冻加热系统,包括隧道换热段和隧道加热段,隧道换热段对应的隧道中,隧道初衬和隧道二衬之间、隧道仰拱和回填层之间均设置热交换层,路面上方、下方的热交换层之间通过换热转换接头连接,热交换层与第一供水管连通,热交换层与第一回水管连通,第一供水管和第第一回收管与热泵前端连接形成换热循环管路;隧道加热段对应的隧道中,隧道初衬和隧道二衬之间、路面和回填层之间均设置供热层,供热层与第二供水管连通,供热层与第二回水管连通,第二供水管和第二回收管与热泵后端连接形成供热循环管路。本发明适用性良好、换热效率更高、节省成本和节约施工周期。

    能源隧道仰拱层埋式地温能热交换系统

    公开(公告)号:CN106524544A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611164934.4

    申请日:2016-12-16

    CPC classification number: F24T10/10 F25B30/06

    Abstract: 一种能源隧道仰拱层埋式地温能热交换系统,该隧道包括路面、隧道二衬和隧道仰拱,路面上方为所述隧道二衬,路面下方为回填层,所述回填层位于所述隧道仰拱上,在所述隧道仰拱和回填层之间设置热交换层,所述热交换层的入水口与供水管连通,所述热交换层的出水口与回水管连通,所述供水管和回水管均与用户端或热泵连接形成封闭循环管路,所述热交换层上方设置防水层。本发明提供一种适用性良好、换热效率更高、节省成本和节约施工周期的能源隧道仰拱层埋式地温能热交换系统。

    深基坑失稳对邻近埋地管道造成影响的物理模型试验装置

    公开(公告)号:CN108007789A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711401425.3

    申请日:2017-12-22

    Abstract: 一种深基坑失稳对邻近埋地管道造成影响的物理模型试验装置,装置框架包括矩形开口、弹簧支座滑道和弧形沟槽,矩形开口位于装置主体左右两侧,每侧各有上下设置至少两个矩形开口;管道滑动平台包括滑槽、管道支架和套筒,滑槽位于矩形开口上下端,管道支架可滑动地位于滑槽内,套筒内嵌入管道支架所设圆环内,埋地管道的两端分别位于左右套筒内;弹簧支座滑道位于装置框架前端中间部位,弧形沟槽设在装置框架底端中间;支护结构包括弹簧支座、弹簧和挡土板。本发明可模拟在深基坑失稳的情况,对邻近不同位置、不同直径的埋地管道所造成的影响,测量、分析埋地管道在试验过程中的应变特征和破坏过程,为埋地管道破坏成因提供试验依据。

    基于中智数函数的结构面粗糙度尺寸效应的近似表达方法

    公开(公告)号:CN106482674A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201610998651.3

    申请日:2016-11-14

    CPC classification number: G01B11/303

    Abstract: 一种基于中智数函数的结构面粗糙度尺寸效应的近似表达方法,获得结构面三维点云坐标数据;测量每个测段的结构面粗糙度系数;在不同测量方向条件下,对各个尺寸的结构面粗糙度系数分别进行统计分析,计算得到统计平均值与标准差;将统计平均值与标准差之和作为上限值、差值作为下限值;分别绘制上限值与下限值的随尺寸变化规律图;采用对数方程对上限值与下限值进行拟合;根据上限拟合值与下限拟合值,得到结构面粗糙度系数的极坐标的中智数函数表达;计算获得不同尺寸条件下结构面粗糙度系数的区间范围;获得不同测量方向条件下结构面各个尺寸的粗糙度系数的区间范围。本发明能近似表达结构面粗糙度尺寸效应不确定性。

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