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公开(公告)号:CN106442256B
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201610811175.X
申请日:2016-09-07
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种可组装、拆卸式的裂隙岩体渗流的原位试验装置,是由第一固定封闭装置、第二固定封闭装置和控制系统组成,第一固定封闭装置和第二固定封闭装置分别固定设置在岩体内,控制系统分别与第一固定封闭装置和第二固定封闭装置相连接,第一固定封闭装置和第二固定封闭装置分别与裂隙相连通;本发明通过对岩体中给定裂隙进行不同压力条件下的渗流试验,通过控制系统与第一固定封闭装置、第二固定封闭装置和裂隙形成一个闭合回路,实现了数据的自动采集与存储,本发明结构简单、便于组装与拆卸,整个装置位于裂隙岩体原先所处的地质环境中,保持了裂隙岩体的天然结构和天然应力状态,能够准确地获得裂隙渗流的水力传导系数。
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公开(公告)号:CN108278122A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201711395993.7
申请日:2017-12-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种分节式弹性附支可回收锚杆,包括固定杆体和分节式杆体两部分,分节式杆体上设置有弹性附支,上下两端设置有螺旋接口,多个分节式杆体可以通过上下两端的螺旋接口相互连接;固定杆体上设置有螺旋接口,可以与分节式杆体下端的螺旋接口连接。本发明可以根据现场条件随时增加或减少分节式杆体的个数,调节锚杆长度,进而高效地利用锚杆,对施工现场土层厚度变化强烈的情况更为节约成本;通过弹性附支和弹簧部分增大抵抗力,无需灌浆,可以快速施工,减少施工的工序,不需要固结时间,减少施工周期;固定杆体可拆卸重复利用,减少生产成本,进而极大地节约金属钢材,减少生产成本,增大收益。
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公开(公告)号:CN105910548B
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201610430498.4
申请日:2016-06-17
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开一种基于RGB颜色传感器三维红外监测滑坡变形的装置,是由数个标靶和数个检测模块组成,每个标靶与相对应的检测模块分别固定在滑坡监测点上;本发明结合红外线颜色传感器和湿度传感器于一体,本装置通过测量标靶颜色三基色反射比率,标靶湿度不同对颜色的反射比率不同,从而达到检测坡体空隙水压力的目的,颜色传感器能够准确区别及其相似的颜色,甚至相同颜色的不同色调,检测精密度极高;该发明结合湿度传感器检测的空气湿度数据,可对监测位置天气变化趋势进行预估,将滑坡发生预警时间提前,同时根据绘图模块绘制时间位移云图,对滑坡方量做出估计,为后续防护和治理做好充分准备。
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公开(公告)号:CN107907068A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711276150.5
申请日:2017-12-06
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了监测装置技术领域的一种适用于锚杆及边坡锚固工程的双重监测装置,包括边坡,所述边坡包括重点监控区域和一般监控区域,所述重点监控区域和一般监控区域内均设有多组锚杆,多组所述锚杆的底部均设有应变传感器,多组所述锚杆的顶部均设有信号放大器,所述重点监控区域内的多组锚杆的中央均设有湿度传感器;本发明通过在边坡上通过固定杆设有铁箱,通过铁箱内部装置与锚杆上电力装置通过光纤光缆连接,既能够对边坡进行监测,也能够对锚杆进行监测,对于边坡监测具有实时监测,可长期监测的优点,对于锚杆监测,能够自动监测锚杆的使用状态,不需要人工进行实地监测,提高锚杆维护的效率和准确率。
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公开(公告)号:CN107893674A
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201711296947.1
申请日:2017-12-08
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: E21D21/0026 , E02D5/74 , E21B10/43 , E21D20/003 , E21D20/02
Abstract: 本发明公开了一种适用于岩体大型结构系统的自钻进中空灌浆锚杆,包括中空杆体、中空钻头、传动轴、弧形刀刃、排渣通道、单向转动机构、螺旋上升的宽螺纹、连接件、螺母、垫板、止浆塞、棘爪和棘轮等部件,所述中空杆体外表面设有一定间距的螺纹,在中空杆体下端通过连接件与中空钻头相连接,在中空钻头的中心位置通过单向转动机构与传动轴连接,所述传动轴位于中空杆体的内部,在中空杆体的上端通过中空杆体外表面的螺纹安装螺母。本发明使中空灌浆锚杆能够自钻进,实现钻孔、排屑及放置锚杆一体化,与传统中空灌浆锚杆相比,简化了施工工序,有效提高了施工效率以及锚固效果,尤其在涉及到岩体大型结构系统时大大降低了成本。
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公开(公告)号:CN106448070A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610808643.8
申请日:2016-09-08
Applicant: 吉林大学
IPC: G08B21/10
CPC classification number: G08B21/10
Abstract: 本发明公开了一种利用感应同步器监测倾倒型崩塌的分级预警系统,是由数个直线式感应同步器、数个旋转式感应同步器、第一无线传输模块、第二无线传输模块、监测处理主机、预警分析系统和预警发布系统组成并依次无线连接,本发明的直线式感应同步器和旋转式感应同步器不仅能够准确监测危岩体在崩塌过程中裂缝宽度的变化情况,而且还能有效地测量危岩体在倾倒过程中的旋转角度,通过无线传输模块将监测数据发送给监测处理主机,监测处理主机对监测数据进行汇总整理,实现对数据的图形化,可以直观形象地反映崩塌危岩体的变形过程,建立危岩体倾倒变形的时空关系,从而准确地监测危岩体的倾倒趋势,并及时地发出相应的预警信息。
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公开(公告)号:CN106442256A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610811175.X
申请日:2016-09-07
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N15/08
CPC classification number: G01N15/0826
Abstract: 本发明公开了一种可组装、拆卸式的裂隙岩体渗流的原位试验装置,是由第一固定封闭装置、第二固定封闭装置和控制系统组成,第一固定封闭装置和第二固定封闭装置分别固定设置在岩体内,控制系统分别与第一固定封闭装置和第二固定封闭装置相连接,第一固定封闭装置和第二固定封闭装置分别与裂隙相连通;本发明通过对岩体中给定裂隙进行不同压力条件下的渗流试验,通过控制系统与第一固定封闭装置、第二固定封闭装置和裂隙形成一个闭合回路,实现了数据的自动采集与存储,本发明结构简单、便于组装与拆卸,整个装置位于裂隙岩体原先所处的地质环境中,保持了裂隙岩体的天然结构和天然应力状态,能够准确地获得裂隙渗流的水力传导系数。
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公开(公告)号:CN104730102A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510131367.1
申请日:2015-03-25
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N25/00
Abstract: 本发明公开了一种连续变温式多级梯度冻结仪,是由绝热柜体、绝热柜门、控制系统构成,绝热柜体中从上至下分别设有第一冻融试验室、第二冻融试验室、第三冻融试验室、第四冻融试验室和供水槽,第一冻融试验室、第二冻融试验室、第三冻融试验室、第四冻融试验室和供水槽各相邻两者之间间隔有绝热层,各绝热层开设有多个贯通的样品插孔和绝热孔塞,样品插孔的上下端口均插设绝热孔塞,绝热孔塞主要用于阻断非实验孔的热传导,控制系统分别控制第一冻融试验室、第二冻融试验室、第三冻融试验室和第四冻融试验室的温度;本发明能在冻土实验过程中,实际模拟其水、盐迁移的过程,操作简便,可以有效地克服以往据试验数混乱的状态,真实有效地模拟冻土中物质迁移的规律。
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公开(公告)号:CN102776877B
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201210301339.6
申请日:2012-08-22
Applicant: 吉林大学
IPC: E02D3/10
Abstract: 本发明涉及一种超软土地基梯级真空排水固结方法。在待加固超软土地基上铺设中粗砂垫层,在待加固超软土地基中等间距打设排水板,排水板之间有孔隙水压力探头和沉降标,在砂垫层上部覆有密封膜和真空射流泵,梯级真空预压从小到大,按级数施压,待孔隙水压力和沉降稳定后,再施加下一个级数荷载,以此类推,依次施加完全部荷载,超软土地基梯级真空排水固结施工完成;本发明有效地克服了排水板淤堵的难题,提高了超软土地基的加固效果。与现有的超软土地基排水固结加固相比,工程造价低,工程实施过程操作简便,解决了高粘粒含量、高有机质含量超软土地基真空预压加固地基经常失败的问题。
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公开(公告)号:CN107893674B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN201711296947.1
申请日:2017-12-08
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于岩体大型结构系统的自钻进中空灌浆锚杆,包括中空杆体、中空钻头、传动轴、弧形刀刃、排渣通道、单向转动机构、螺旋上升的宽螺纹、连接件、螺母、垫板、止浆塞、棘爪和棘轮等部件,所述中空杆体外表面设有一定间距的螺纹,在中空杆体下端通过连接件与中空钻头相连接,在中空钻头的中心位置通过单向转动机构与传动轴连接,所述传动轴位于中空杆体的内部,在中空杆体的上端通过中空杆体外表面的螺纹安装螺母。本发明使中空灌浆锚杆能够自钻进,实现钻孔、排屑及放置锚杆一体化,与传统中空灌浆锚杆相比,简化了施工工序,有效提高了施工效率以及锚固效果,尤其在涉及到岩体大型结构系统时大大降低了成本。
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