-
公开(公告)号:CN115510527A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211109732.5
申请日:2022-09-13
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于安全度指标的隧洞围岩稳定性判别和量化评估方法,通过采用掌子面持续推进的模拟方法,实现不同条件下的隧洞开挖支护三维数值仿真,获得围岩塑性区深度、掌子面后方围岩变形、锚杆最大拉应力和钢拱架最大压应力,并分别计算这些指标与最大允许值的比值,从而得到对应指标的安全度,实现隧洞围岩稳定性的判别。然后,计算表征围岩稳定程度的综合量化指标,从而实现不同条件下的围岩稳定性量化评估。该方法计算及评估结果准确度高,能快速、准确地评估出隧洞围岩综合安全度。
-
公开(公告)号:CN113514535A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110695593.8
申请日:2021-06-23
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G01N27/82
Abstract: 本发明提供一种可移动式堤坝渗透路径弱磁探测数据采集装置和方法,该装置包括弱磁信号激发装置、弱磁信号接收装置以及主控系统。所述弱磁信号激发装置用于在堤坝的渗透路径内水体形成电流回路,进而激发产生弱磁信号。所述弱磁信号接收装置包括气球、搭载于气球的三分量磁接收传感器、位于地面的三台可自动收放绞线的绞车。所述主控系统用于调整绞车的绞线长度控制气球升空高度,并对接收的弱磁信号进行处理。本发明不受地形影响,数据不需要进行地形校正,可大大减少计算工作量,可以有效避免使用带磁性金属等导体产生的磁干扰,对比不同高程的磁场强度分布以及垂直磁场梯度分布,可有效降低解释结果的多解性,极大提高渗透隐患处治的工作效果。
-
公开(公告)号:CN112986026A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110191641.X
申请日:2021-02-19
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G01N3/36
Abstract: 本发明提供一种岩石高频高载的循环动载试验装置及试验方法。所述循环动载试验装置包括三轴仪、静载油缸、动载油缸、循环动载泵和监控系统;所述静载油缸为试体提供轴向静载;静载油缸置于刚性反力架的下横梁上,动载油缸同轴置于静载油缸的上部,动载油缸的下活塞杆与静载油缸的上活塞杆连接;所述循环动载泵在变频电动机循环往复的驱动下2台活塞泵通过大通量通油腔孔及大通量油管分别向动载油缸的上缸、下缸输送经滚珠丝杠推动活塞泵的缸体在滑行导轨上移动而调节压力的油液为试体提供零至设定值的循环动载,监控系统包括电液伺服仪和计算机。本发明可为岩石试验提供高频、高载且无级可调的循环动载,特别适用于现有岩石三轴仪的改造。
-
公开(公告)号:CN112554056A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011483720.X
申请日:2020-12-16
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 中铁大桥勘测设计院集团有限公司
Abstract: 本发明提供了一种悬索桥水平式锚碇结构及建造方法。所述水平式锚碇结构包括从悬索桥桥位区山体背侧开挖的施工洞,从施工洞依次向悬索桥侧水平向施工形成的后锚室、锚塞体室和前锚室,从前锚室施工主缆洞至悬索桥侧,在锚塞体室内浇筑钢筋混凝土形成锚塞体,在前锚室内安装有散索鞍,在主缆洞设置转索鞍,主缆引入主缆洞,经转索鞍转向呈水平向并穿过主缆平洞至散索鞍,主缆经散索鞍分散成索股后与锚固在锚塞体上的锚索连接。本发明较倾斜式隧道锚及复合式锚碇扩大了岩体承载范围,锚碇承载能力高,可避免锚‑隧相互不利影响,提高了锚碇稳定安全性,降低了施工难度,工程投资减少,运行维护方便。
-
公开(公告)号:CN112125200A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202011086421.2
申请日:2020-10-12
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供了一种减缓冲击荷载的千斤顶及加载方法。所述的千斤顶包括缸体、上活塞、上活塞杆和下活塞,上活塞将缸体分隔成上油缸和下油缸,上活塞杆从上油缸上端伸出缸体;在上活塞的下端面中部对应开设有下活塞孔,下活塞伸入下活塞孔内,下端通过下活塞杆与下油缸的底面连为一体;在上、下油缸的侧壁分别设有通油孔;在加载前,将上活塞位于缸体中部,用一台油泵同时等流量、等压力向上油缸、下油缸充满低压缩性的液压油,维持一个油缸的液压处于恒定稳压状态,匀速降低另外一个油缸的液压,利用两个油缸的压力差向试体施加荷载。本发明大幅降低千斤顶常规加载方法产生的冲击荷载,可得到试体破坏后的荷载—变形曲线,尤其是高强度、硬脆性材料。
-
公开(公告)号:CN111663444A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010599756.8
申请日:2020-06-28
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供了一种悬索桥隧道锚与岩体锚复合式锚碇结构及建造方法。所述复合式锚碇结构包括布置在悬索桥桥位区的主缆接入洞,通过主缆接入洞依次施工形成的散索鞍室、前锚室和后锚室,在前锚室与后锚室之间设有前锚固体、锚塞体、后锚固体以及多根锚索,前锚固体置于锚塞体的前锚面,且面积大于锚塞体的前锚面,后锚固体置于锚塞体的后锚面,且面积大于锚塞体的后锚面,多根锚索从前锚固体穿过锚塞体以及锚塞体周围的岩体后用通过锚具固定在后锚固体上;悬索桥的主缆从主缆接入洞牵引入散索鞍室后通过散索鞍分散后与对应的锚索连接。本发明增大了岩体承载的范围,提高了锚碇承载力,可减小锚洞尺寸,能适用工程质量级别较差的岩体。
-
公开(公告)号:CN107724236A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711000420.X
申请日:2017-10-24
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: E01D19/14 , E01D21/00 , E01D101/24 , E01D101/26
CPC classification number: E01D19/14 , E01D21/00 , E01D2101/24 , E01D2101/26
Abstract: 本发明提供一种悬索桥隧道锚组合式锚碇及建造方法。所述组合式锚碇是在悬索桥单侧或双侧的山体边坡开挖前锚室,然后分成多个小截面隧道锚洞进入山体内,开挖锚洞、后锚室,浇筑混凝土锚塞体,形成隧道锚组合式锚碇;每个小截面隧道锚碇的前截面高度和底边宽度分别为3~5m,后截面高度和底边宽度分别为5~8m;多个小截面隧道锚碇共用一个前锚室和一个散索鞍,其后锚室分开。本发明充分利用岩土体自身抗力,减小锚洞截面,易于成洞,降低施工难度,扩大隧道式锚碇的岩土体适用范围,其造价较常规隧道式锚碇大幅降低,具有较大的经济效益和社会效益。
-
公开(公告)号:CN103984006A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410244258.6
申请日:2014-06-04
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明公开了一种全断面观测系统的隧道超前地质探测方法,将隧道左边墙、右边墙和掌子面连成一个全断面观测系统,在隧道左边墙、右边墙分别距离隧底0.8~1.5m的位置,按1.0~2.0m间距分别均布设置15~45个接收传感器,在掌子面上距离隧底0.8~1.5m的位置,按1.0~2.0m间距均布设置10~30个接收传感器;在隧道左边墙、右边墙上和掌子面两侧分别布置有炮点并放炮激发地震波信号,隧道左边墙、右边墙上、掌子面上的接收传感器可以获取来自隧道空间不同位置的反射信号,分次测试并获得相应的隧道地震波场记录剖面,计算机对采集地震波信号进行处理,提取包括不同角度界面在内的多种不良地质体反射信息,对隧道不良地质体进行探测和预报的方法。
-
公开(公告)号:CN210975547U
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201921681146.1
申请日:2019-10-09
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本实用新型提供一种悬索桥钟罩式锚碇结构。所述钟罩式锚碇结构包括与施工洞连通的后锚室、置于后锚室前方的钟罩式钢筋混凝土锚体、置于锚体正前方岩体中的鞍室和置于锚体与鞍室之间的锚索洞,所述锚体前端曲面体中心区域与锚索洞的洞底连接,锚索洞的入口与鞍室连通,在锚索洞内布设有与主缆索股数量相同的锚索分管,在锚体中心区域埋设有与每根锚索分管连接、呈放射状的锚索转向管,悬索桥主缆索股经过散索鞍后用锚索连接器连接锚索,锚索穿过对应的锚索分管、锚索转向管至后锚室,在锚体的后锚面用锚具锚固在锚体上。本实用新型增大了锚体端部承载面积,扩大了岩体承载的范围,大幅提高了锚碇承载力,减少洞挖量和混凝土浇筑量,降低工程造价。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
公开(公告)号:CN209446506U
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201822094105.4
申请日:2018-12-13
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G01N27/04
Abstract: 本实用新型所设计的堤防渗漏通道三维磁测电阻率探测装置,它的电场负极棒和电场正极棒分别设置在堤身内侧和堤身外侧,激励信号发送装置的正极激励信号通信端连接电场负极棒,激励信号发送装置的负极激励信号通信端连接电场正极棒,堤身的顶部设置磁场测量系统,磁场测量系统沿测线组运动,并在测线组的每个测点接收由于激励信号发送装置的供电电场变化所引起的全空间范围变化的磁场数据,及所在测点的位置定位数据,测线组位于堤身的顶部并沿堤防走向布置;磁场测量系统用于根据所接收到的各个测点的磁场数据和定位数据进行磁测数据处理得到各个测点位置定位信息及各个测点对应的磁电阻率值。本实用新型能准确得到渗漏通道位置。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
-
-
-
-
-
-
-
-