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公开(公告)号:CN115876983A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202310215794.2
申请日:2023-03-08
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明公开了一种模拟寒区露天采场边坡失稳的动态扰动试验机系统及方法,属于寒区工程岩体失稳模型试验技术领域,系统包括底座、控制装置、可视冻融环境箱、加载装置、降雨加湿装置、图像采集装置以及分布式光纤监测装置,同时公开了基于上述系统的试验方法。采用上述一种模拟寒区露天采场边坡失稳的动态扰动试验机系统及方法,用于揭示降雨过程、冻融循环环境及爆破地震波耦合作用下采场边坡物理模型失稳过程,通过图像采集装置获取不同致灾环境下边坡失稳全时序图像,采场边坡物理模型内部埋设分布式光纤机构用于获取不同加载环境下边坡在不同部位的物理参量,为建立开采扰动作用下露天采场边坡失稳物理预测模型提供理论依据。
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公开(公告)号:CN115856092A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202310044436.X
申请日:2023-01-30
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于声发射数据和应力数据确定岩石裂纹起裂应力的方法,属于岩体损伤预测技术领域,具体为:获取原始声发射和应力数据,记录峰值应力并进行平滑化处理;计算声发射曲线上每个数据点的位移常数;通过位移常数得到变换后的数据;确定初始点、上限坐标和下限坐标;绘制线性参考线,计算参考线和声发射曲线之间每个应力值的声发射累计计数的差值,获得最大差值对应的点;对应的点对应的应力水平为岩石裂纹起裂应力值。采用上述一种基于声发射数据和应力数据确定岩石裂纹起裂应力的方法,以对加载过程中岩石损伤进行定量分析,从而解决现有确定方法不能客观地反映岩石初始损伤的状况以及确定结果误差大的问题。
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公开(公告)号:CN115838873A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211530694.0
申请日:2022-12-01
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种从含Mo,V,Co,Ni的废铝基催化剂中梯级回收有价组分的方法,属于资源回收领域。本发明分别采用除油、减压蒸馏、碱浸、过滤沉淀、萃取等方式,从废铝基催化剂分别得到黑色油质、Al(OH)3沉淀、钒酸铵沉淀、钼酸盐沉淀等产物。本发明提供的从含Mo,V,Co,Ni的废铝基催化剂中梯级回收有价组分的方法,绿色、高效、环保。在氧化碱浸阶段就实现了Mo、V与Co、Ni和大部分Al的分离,使后续金属分离获得纯产品变得简单。可使Mo、V的回收率>99%,Al回收率>95%,99%以上的Co、Ni富集到碱浸渣中,可同时回收富集在废催化剂表面的油质,实现含Mo,V,Co,Ni的废铝基催化剂中有价组分的全回收。
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公开(公告)号:CN112051287B
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202010844567.2
申请日:2020-08-20
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N23/046
Abstract: 本发明公开了一种模拟边坡动态失稳过程的可视化试验系统及试验方法,可视化试验系统包括CT扫描系统、振动试验系统、液压动力系统、图像采集系统和数字控制系统;CT扫描系统包括铁垫,铁垫上对称且相向设置有两个竖直机架,两个竖直机架的内侧面分别滑动连接有面阵探测器和X射线发射机;振动试验系统包括试验模型箱、边坡模型和振动台;振动台安装在铁垫上方,试验模型箱置于振动台上,边坡模型位于试验模型箱内;液压动力系统与振动台连接;铁垫的两侧对称设有图像采集系统;数字控制系统与液压动力系统通讯连接,控制液压动力系统的动力输出。本发明的试验系统及试验方法可以模拟边坡动态失稳的全过程,获取动态扰动过程中边坡内部高清CT图像。
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公开(公告)号:CN113505341A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202111046466.1
申请日:2021-09-08
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明要求保护一种基于情景构建的地铁安全风险及应急能力评估方法及装置,涉及地铁风险评估技术领域。该方法包括:对地铁事故案例历史数据进行聚类分析,结合情景构建理论将地铁事故按照不同地点进行划分,得到多个风险区域,以及风险情景;通过改进的LEC风险评测法,对每个风险情景进行评分,并确定每个风险情景的风险等级;获取每个风险情景的应急能力评估指标,获取每项指标对应的评分;基于模糊综合评判方法,根据每项指标对应的评分,确定风险情景的应急能力评估分数;根据每个风险情景的应急能力评估分数,确定每个风险情景的应急能力等级,以完成地铁风险应急能力评估。采用本发明,可以提高城市地铁系统整体的应急能力。
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公开(公告)号:CN112051287A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010844567.2
申请日:2020-08-20
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N23/046
Abstract: 本发明公开了一种模拟边坡动态失稳过程的可视化试验系统及试验方法,可视化试验系统包括CT扫描系统、振动试验系统、液压动力系统、图像采集系统和数字控制系统;CT扫描系统包括铁垫,铁垫上对称且相向设置有两个竖直机架,两个竖直机架的内侧面分别滑动连接有面阵探测器和X射线发射机;振动试验系统包括试验模型箱、边坡模型和振动台;振动台安装在铁垫上方,试验模型箱置于振动台上,边坡模型位于试验模型箱内;液压动力系统与振动台连接;铁垫的两侧对称设有图像采集系统;数字控制系统与液压动力系统通讯连接,控制液压动力系统的动力输出。本发明的试验系统及试验方法可以模拟边坡动态失稳的全过程,获取动态扰动过程中边坡内部高清CT图像。
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公开(公告)号:CN111157557A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010097808.1
申请日:2020-02-17
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N23/046
Abstract: 本发明提供一种土石混合体破裂过程表征与CT机配套的试验装置及方法,属于岩土工程技术领域。该装置包括轴压系统、围压系统和扫描系统。轴压系统包括伺服电机、减速机、轴承套、活塞、壳体和丝杠。伺服电机连接减速机。围压系统包括压力室、压力传感器、上压头、下压头、提升油缸升降杆、提升油缸底座和提升油缸横梁。压力室底部与转台相连接。扫描系统包括X射线发射机、探测器、X射线源、传动电机、传动减速机、传动电机座、传动丝杠、传动轴承座、传动轨道槽、铁垫、竖直机架、螺丝和定位孔。传动电机和传动轴承座通过螺丝固定在竖直机架上。本发明可在循环加载实验条件下,实时获知试样破裂过程内部变形、裂纹发展及破坏。
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公开(公告)号:CN109459318A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811558052.5
申请日:2018-12-19
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种岩石破坏过程主、被动实时声波测试封样装置及方法,属于岩石破裂测试技术领域。该装置包括荷载施加模块、位移监测模块、荷载超声波监测模块和声发射监测与定位模块,荷载施加模块包括刚性垫块和三轴电液伺服试验机,位移监测模块包括纵向引伸计上夹具、纵向引伸计下夹具、引伸计螺旋丝、引伸计螺旋丝套筒、径向引伸计圆形箍圈和微型螺丝钉,荷载超声波监测模块包括超声波探头和凹形超声波探头,声发射监测与定位模块包括声发射传感器和声发射夹持装置。该装置采用声波仪和六个超声波探头对岩石试件进行实时超声波测试,采用声发射采集仪和八个声发射探头获取岩石声发射损伤参数,具有较高的实验室指导意义。
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公开(公告)号:CN109443928A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811558043.6
申请日:2018-12-19
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种工业CT机配套便携式岩土力学实时加载试验装置,属于岩土力学试验技术领域。包括轴压系统、围压系统和物理量测量系统,轴压系统包括刚性立柱、上横梁、下横梁、连接螺母、活塞、刚性传力杆和数据导线,围压系统包括压力室、加压产生管、试样排水管、加压排气管、透水石、充油管、增加器、油箱、储水箱、油管阀门、加压口阀门、储水箱阀门和排气口阀门,物理量测量系统包括压力传感器、荷载控制器、位移传感器和数据导线。这三个系统置于CT转台上,由射线源发出X射线,穿透压力室筒壁和试样,被探测器接收,传输到计算机进行试样精细图像的重构。该装置解决了岩土体试样在加载变形过程中内部结构形态的可视化和数字化表征问题。
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公开(公告)号:CN106939657A
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201710122735.5
申请日:2017-03-03
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: B21D35/001 , B21D5/08 , B21D35/002
Abstract: 本发明提供一种带自锁扣的钢管束组合及其生产方法,属于建筑材料技术领域。该钢管束组合由多个带自锁扣的U型钢以及单个端板依次连接构成,钢管束组合的带自锁扣的U型钢具有空腔,空腔内浇注混凝土;U型钢包括折弯底部、两内侧壁、两内凹U形折弯段、两外侧壁、两倾斜折弯段,两倾斜折弯段之间形成开口处;钢管束组合的端板包括折弯底部、两侧壁、两内凹U形折弯段以及两内侧壁;U型钢的倾斜折弯段与U型钢的内凹U形折弯段相互配合构成相邻U型钢之间的自锁扣;末端U型钢的倾斜折弯段与钢管束组合的端板的内凹U形折弯段相互配合构成末端U型钢与端板之间的自锁扣;生产方法均采用辊式冷弯成型工艺。本发明无需封闭焊接,工艺简单。
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