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公开(公告)号:CN118424848B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410873655.3
申请日:2024-07-02
申请人: 中南大学
摘要: 本发明涉及真三轴试验技术领域,具体涉及一种真三轴对中纠偏设备及对中纠偏方法。该设备包括应力加载机构、第一边缘测量传感部件、第二边缘测量传感部件、纠偏组件和主控机;在下压头上设置第一边缘测量传感部件;在上压头上设置与第一边缘测量传感部件对称的第二边缘测量传感部件;纠偏组件包括四组纠偏单件和多个电磁铁块;四组纠偏单件分别与四个压头单件一一对应设置;在传动垫块靠近各压头单件的一端上均设置电磁铁块;应力加载机构、第一边缘测量传感部件、第二边缘测量传感部件、各电磁铁块和每组纠偏单件均与主控机连接。该方法用于完成对试件的对中纠偏作业,进行真三轴试验。本发明能够解决真三轴试验出现偏心荷载的问题。
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公开(公告)号:CN115266414B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202211111813.9
申请日:2022-09-13
申请人: 中南大学 , 湖南铁院土木工程检测有限公司
摘要: 本发明提供了一种高水温隧道喷射混凝土与围岩胶结性能测试方法,包括利用隧道施工现场爆破后得到的岩石,制备含有粗糙结构面的板状岩石试样;搭建能够反映隧道施工现场温度梯度及湿度养护环境的养护试验箱;在板状岩石试样的粗糙面上喷射混凝土层,得到喷射混凝土‑岩石胶结体样,并将喷射混凝土‑岩石胶结体样置于养护试验箱内进行养护;利用养护完成的喷射混凝土‑岩石胶结体样,分别制作标准立方体测试试样和标准圆柱体测试试样;对标准立方体测试试样开展直剪试验,对标准圆柱体测试试样开展热‑水‑力耦合作用下的剪切渗流试验,得到喷射混凝土与围岩胶结性能参数。
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公开(公告)号:CN117877735B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410274930.X
申请日:2024-03-12
申请人: 中南大学
IPC分类号: G16H50/30 , G06F18/243 , G06N20/20 , A61B5/00 , A61B5/0205 , G01D21/02 , E21F17/18
摘要: 本发明涉及隧道施工预警技术领域,具体公开了一种隧道施工人员热风险监测预警系统及方法,所述系统包括用于实时监测隧道施工环境参数的环境监测模块、用于实时监测施工人员生理参数的生理监测模块、用于将数据传输至数据处理模块的通信模块、数据处理模块和预警模块;所述数据处理模块用于接收并存储数据,进行热风险数据分析,得到施工人员热风险预测结果;所述预警模块用于接收施工人员热风险预测结果,并进行对应的预警。优点是,本发明同时采用隧道施工环境参数和施工人员生理参数进行隧道施工人员热风险预测,不仅考虑了环境参数的影响,还考虑了施工人员的个体差异性,提高了热风险监测评估结果的准确性。
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公开(公告)号:CN117740662B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410179815.4
申请日:2024-02-18
申请人: 中南大学
摘要: 本发明公开了一种差异条件橡胶密封垫老化试验装置及测试方法,涉及密封垫老化测试技术领域;该试验装置采用双层密封箱结构,配合使用可调节盖板组件、环境调节组件和环境监测组件,满足多种环境参数的模拟和监测,实现差异条件下橡胶密封垫的老化试验测试。本发明还提供了一种测试方法,通过本发明提供的试验装置实现差异条件下橡胶密封垫老化试验,通过传感器和监测装置实现老化过程橡胶密封垫接触应力的监测,通过物理、力学等试验对比分析老化试验前后橡胶密封垫物理、化学性能变化;本测试方法简单易操作,多方面结果综合分析,更为准确全面地研究橡胶密封垫压缩变形状态下的差异环境老化试验后其物理及化学性质的变化。
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公开(公告)号:CN117877735A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410274930.X
申请日:2024-03-12
申请人: 中南大学
IPC分类号: G16H50/30 , G06F18/243 , G06N20/20 , A61B5/00 , A61B5/0205 , G01D21/02 , E21F17/18
摘要: 本发明涉及隧道施工预警技术领域,具体公开了一种隧道施工人员热风险监测预警系统及方法,所述系统包括用于实时监测隧道施工环境参数的环境监测模块、用于实时监测施工人员生理参数的生理监测模块、用于将数据传输至数据处理模块的通信模块、数据处理模块和预警模块;所述数据处理模块用于接收并存储数据,进行热风险数据分析,得到施工人员热风险预测结果;所述预警模块用于接收施工人员热风险预测结果,并进行对应的预警。优点是,本发明同时采用隧道施工环境参数和施工人员生理参数进行隧道施工人员热风险预测,不仅考虑了环境参数的影响,还考虑了施工人员的个体差异性,提高了热风险监测评估结果的准确性。
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公开(公告)号:CN113356919B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202110851883.7
申请日:2021-07-27
申请人: 中南大学 , 中铁五局集团第二工程有限责任公司
IPC分类号: E21F11/00
摘要: 本发明提供的一种组合式隧道塌方救援装置,包括上盖板、下盖板和连接杆,所述连接杆连接上盖板和下盖板,所述上盖板设有第一凹形槽,所述下盖板设有第二凹形槽,所述第一凹形槽和第二凹形槽相互配合形成容纳腔,所述容纳腔内设置有气囊,所述气囊与充气装置连接,在充气后的气囊内的气压作用下,上盖板和下盖板相互远离撑开坍塌物形成救援腔;多个救援装置依次连接形成救援通道。本发明通过将救援装置插入隧道塌方内,并将气囊与充气装置连接,使救援装置通过气囊内的气压展开形成救援腔;根据救援需求将多个救援装置依次连接,使得多个救援腔首尾相连形成救援通道,以便实施救援。
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公开(公告)号:CN116756836B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311026971.9
申请日:2023-08-16
申请人: 中南大学
摘要: 一种隧道超欠挖体积计算方法、电子设备及存储介质,包括:预处理隧道开挖区段对应的断面设计图;提取隧道设计断面轮廓,识别设计断面轮廓类型以及对轮廓曲线进行计算;对采集的隧道开挖轮廓点云模型进行滤波计算和位姿调整;基于隧道轮廓曲线划分隧道开挖轮廓点云模型,划分为与设计轮廓曲线各直线段对应的点云模型和各曲线段对应的点云模型;基于对隧道点云模块划分的多个区块,分区计算隧道超欠挖值;展开渲染后的超欠挖点云模型;依据网格划分计算隧道超欠挖体积。采用本申请提出的隧道超欠挖体积计算方法,降低了网格建模难度,避免了实体建模时程序宕机,利用本申请提出的图像处理技术获取轮廓参数,实现自动化建模。
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公开(公告)号:CN116305398A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310034565.0
申请日:2023-01-10
申请人: 中南大学 , 中铁十二局集团第七工程有限公司
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/14 , G06F119/08
摘要: 本发明提供了一种寒区隧道围岩耐久性离散元分析方法,包括以下步骤:对围岩试样进行室内饱和冻融循环试验,为获取离散元参数提供标定依据;分别计算在冻结过程中围岩试样内部温度的演化、未冻结水的含量、不可逆孔隙体积的增加率和冰颗粒的体积参数;采用三维颗粒离散元软件建立寒区隧道围岩试样的冻融循环计算模型,将计算得到的参数代入冻融循环计算模型中,基于离散元分析方法进行冻融循环数值模拟试验;在完成N次冻融循环后,删除冻融循环计算模型中所有的冰颗粒,再进行单轴压缩数值模拟试验,获取多组不同冻融循环次数的数值模拟试验结果来拟合获取围岩耐久性参数。本发明相较于传统试验方法,可大大缩减试验时间,提升试验效率。
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公开(公告)号:CN116227006A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310495096.2
申请日:2023-05-05
申请人: 高速铁路建造技术国家工程研究中心 , 中南大学
IPC分类号: G06F30/13 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种非对称主应力环境的挤压性软岩隧道围岩压力计算方法,根据初始地应力场建立深部非对称主应力环境下隧道力学分析模型;根据围岩强度参数建立围岩应变软化模型和剪胀扩容模型;计算隧道开挖后断面周边不同位置围岩的塑性区半径;计算深部非对称主应力环境下围岩形变压力和围岩松动压力;将形变压力和松动压力计算结果叠加,得到作用在支护结构上的总围岩压力。本发明提出的围岩压力计算方法,考虑了深部复杂地应力场的方向性和二向不等压性,得到了引发隧道产生不均匀大变形的围岩形变压力和松动压力,计算结果更适用于指导位于深部非对称主应力环境的挤压性软岩隧道的支护结构设计。
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公开(公告)号:CN115876681A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202310179035.5
申请日:2023-03-01
申请人: 中南大学
IPC分类号: G01N17/00 , G01M13/00 , G06F30/20 , G06F119/04 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种用于密封垫的安全度评估方法,根据密封垫试验结果的不同,选择不同类型数据构建分布模型,例如失效时间或接触应力,在此基础上利用加速模型处理试验加速条件与数据分布模型的关系,从而通过建立可靠性评估模型进行密封垫正常工作条件下长期防水性能的安全性评估。本发明还提供了一种测试装置,通过限位组件模拟密封垫复杂变形条件,通过水压加载组件真实模拟密封垫工作环境水压,通过加热组件进一步加速密封垫长期防水性能演化过程,从而实现力场‑流场‑温度场耦合的试验模拟,克服现有密封垫老化试验装置存在的缺陷。
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