一种基于等维新息外延模型的边坡失稳预报方法

    公开(公告)号:CN103366512A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310264191.8

    申请日:2013-06-28

    Inventor: 刘汉东 王四巍

    Abstract: 本发明公开了一种基于等维新息外延模型的边坡失稳预报方法,其实施关键技术如下:(1)对潜在不稳定边坡区域进行工程地质勘察;(2)建立不稳定边坡变形体的地表和深部位移监测网;(3)根据变形监测数据,生成边坡变形体的累计位移s与时间t的序列数据点曲线;(4)依据累计位移与时间曲线,判别边坡变形体的蠕变阶段,建立等维新息模型;(5)将预报值作为新的信息,去掉等维新息模型中的旧新息,建立等维新息外延模型;(6)在等维新息外延模型的基础进行边坡失稳时间预报;(7)如果有新的监测数据,重复步骤(4)~(6)。本发明简便可靠,提高了精度,不仅能够准确监测滑坡变形的全过程,而且可以提前对边坡失稳做出准确预报。

    一种基于静载和爆炸荷载共同作用下巷道冲击地压的模拟方法

    公开(公告)号:CN103344491A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310264978.4

    申请日:2013-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于静载和爆炸荷载共同作用下巷道冲击地压的模拟方法,步骤A,选用水泥砂浆在岩土模型试验机内夯筑模型;在模型体中埋设压力传感器,加速度传感器和应变片;步骤B,模型体养护28天后,利用岩土模型试验机对其施加初始地应力,并测试模型体在静载作用下的力和变形场分布特征;步骤C,模拟实际洞室开挖特征,并量测每次开挖后模型体中力和变形场的分布特征;步骤D,在模型体内钻孔,并把炸药药包及雷管安装在钻孔内,用黄土填塞;引爆炸药。利用本发明可有效预测深部巷道冲击地压的发生规模和时间,可减少冲击地压灾害对矿井生产设置的破坏,大大降低矿井安全生产风险,有力提高了矿井的生产效率。

    突水溃砂实验中突水与溃砂分相含量的测量装置及方法

    公开(公告)号:CN112362849B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202011253695.6

    申请日:2020-11-11

    Abstract: 本发明公开的突水溃砂实验中突水与溃砂分相含量的测量装置及方法,涉及突水溃砂实验技术领域。所述装置包括水砂收集箱和称重传感器,水砂收集箱底部开孔,连接水压力传感;突水溃砂实验中,水砂涌入水砂收集箱,根据所测得的水砂收集箱内液体的高度以及质量变换,获得涌入水砂的总体积和总质量,从而获得突水与溃砂的分相含量。本发明公开的测量装置及方法,操作简单、计算准确,可适用于模拟不同地质条件下突水溃砂模型试验,以确定突水溃砂过程中的砂颗粒在水流作用下的运移沉积特征,为理论分析和工程实践提供可靠的数据依据。

    一种软岩隧洞开挖结构
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116220720A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310400493.7

    申请日:2023-04-14

    Abstract: 本发明公开了一种软岩隧洞开挖结构,涉及开挖结构技术领域,其技术方案包括结构主体、存水箱以及安装座,转动柱的一侧有掘进头,结构主体的内侧设置有调速机构,调速机构包括有电机、转动杆以及二号齿轮,存水箱的内侧设置有水流输送机构,水流输送机构包括有输送装置、一号导管以及二号导管,掘进头的外部有通孔,固定杆的外部有活动块,活动块的一侧设置有缓冲机构,缓冲机构包括有弹簧以及阻尼器;在本发明中,通过电机控制齿轮之间啮合运转,即可控制掘进头的开挖速度,再通过将存水箱内的水通入掘进头内,可对掘进头进行降温,保证其能持续工作,而且通过弹簧可对此结构达到较好的减震效果,防止受震导致结构松散无法工作。

    一种适用于救灾临时布置的抗滑桩

    公开(公告)号:CN112359822B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202011383153.0

    申请日:2019-07-04

    Inventor: 李树一 王四巍

    Abstract: 本发明属于抗滑桩技术领域,尤其涉及一种适用于救灾临时布置的抗滑桩,它包括承压柱、钻部、桩体、滑杆、A齿条、定环、定筒、阶梯环、转套、转筒等,其中本发明中通过卡环与阶梯环的限位配合设计,再结合内螺纹和外螺纹的螺纹配合设计,使得滑杆在下移过程中钻部可进行钻孔工作,而在滑杆上移过程中钻部不进行钻孔工作,从而实现了一种单向驱动钻部工作的目的。本发明的单向驱动时的结构成本低且适合批量生产。另外,本发明抗滑桩在整个压桩过程中所产生的震动小,非常有利于土质较硬的危险小滑坡的压桩使用。本发明结构紧凑、空间布置合理,具有较好使用效果。

    一种用于消落带内高填方边坡的抗滑桩

    公开(公告)号:CN112359822A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011383153.0

    申请日:2019-07-04

    Inventor: 李树一 王四巍

    Abstract: 本发明属于抗滑桩技术领域,尤其涉及一种用于消落带内高填方边坡的抗滑桩,它包括承压柱、钻部、桩体、滑杆、A齿条、定环、定筒、阶梯环、转套、转筒等,其中本发明中通过卡环与阶梯环的限位配合设计,再结合内螺纹和外螺纹的螺纹配合设计,使得滑杆在下移过程中钻部可进行钻孔工作,而在滑杆上移过程中钻部不进行钻孔工作,从而实现了一种单向驱动钻部工作的目的。本发明的单向驱动时的结构成本低且适合批量生产。另外,本发明抗滑桩在整个压桩过程中所产生的震动小,非常有利于土质较硬的危险小滑坡的压桩使用。本发明结构紧凑、空间布置合理,具有较好使用效果。

    一种用于实时量测地下洞室开挖过程的试验方法及其试验装置

    公开(公告)号:CN107102117B

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201710344938.9

    申请日:2017-05-16

    Abstract: 本发明提出了一种用于实时量测地下洞室开挖过程的试验方法及其试验装置,本发明可实时量测地下洞室开挖应力应变的模型试验装置,主要包括模型箱系统、牵引力控制系统和测量系统,模型箱系统可模拟不同位置和不同类型的地下洞室,牵引力控制系统可模拟地下洞室的开挖过程,测量系统可对不同工况条件下地下洞室开挖过程中的洞顶及洞室周围土体的位移、形变、土体位移场、土体应变场、演化过程等进行实时、精确地量测。其有益效果是:本发明装置仪器构造简单,可调性强,操作方便,易于掌握。

    实时量测侧向荷载下螺旋锚所受荷载位移的模型试验装置

    公开(公告)号:CN107179276A

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201710344390.8

    申请日:2017-05-16

    CPC classification number: G01N19/00

    Abstract: 一种实时量测侧向荷载下螺旋锚所受荷载位移的模型试验装置,包括透明模型箱体及支架,模型箱体内设螺旋锚;支架上设高度可调节的升降器,升降器径向设置供蜗杆穿过的孔,蜗杆在蜗轮的作用下可左右移动,蜗轮连接驱动装置;蜗杆一端设拉力传感器,拉力传感器通过绳索与螺旋锚顶端连接,蜗杆另一端设位移传感器;位移传感器、拉力传感器与测试分析系统连接;模型试验装置还包括PIV测试系统。与现有技术相比,本发明提供的模型试验装置可实时量测螺旋锚抗拉破坏时对应的承载力、位移以及板周土体变形。

    一种基于静载和爆炸荷载共同作用下巷道冲击地压的模拟方法

    公开(公告)号:CN103344491B

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201310264978.4

    申请日:2013-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于静载和爆炸荷载共同作用下巷道冲击地压的模拟方法,步骤A,选用水泥砂浆在岩土模型试验机内夯筑模型;在模型体中埋设压力传感器,加速度传感器和应变片;步骤B,模型体养护28天后,利用岩土模型试验机对其施加初始地应力,并测试模型体在静载作用下的力和变形场分布特征;步骤C,模拟实际洞室开挖特征,并量测每次开挖后模型体中力和变形场的分布特征;步骤D,在模型体内钻孔,并把炸药药包及雷管安装在钻孔内,用黄土填塞;引爆炸药。利用本发明可有效预测深部巷道冲击地压的发生规模和时间,可减少冲击地压灾害对矿井生产设置的破坏,大大降低矿井安全生产风险,有力提高了矿井的生产效率。

    可批量浇筑含预制裂隙砂浆试样的模具

    公开(公告)号:CN206593931U

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201720374948.2

    申请日:2017-04-11

    Abstract: 本实用新型公开了一种可批量浇筑含预制裂隙砂浆试样的模具,包括至少两个由底板、前后侧板和左右侧板组成的腔体单元,同一直线上的腔体单元侧壁上设对应的孔,孔内设转动轮,裂隙模拟板贯穿转动轮以及腔体单元;底板四周伸出腔体单元外,左右侧板的端部也伸出腔体单元外,横向螺杆贯穿左右侧板的端部;在横向螺杆与底板之间设置竖向螺杆。本实用新型能够方便调整裂隙倾角和尺寸,极大提高试样制备效率,显著节约钢材使用量,极大降低试验工作量,且操作方便,涉及的仪器构造简单,可调性强,易于掌握。

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