一种寒区隧道正积温通风调控方法

    公开(公告)号:CN114033462B

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202110826392.7

    申请日:2021-07-21

    Abstract: 一种寒区隧道正积温通风调控方法,本发明将正积温原理与通风调控理念创造性地应用于寒区隧道的保温防冻中,通过采集并分析洞外气温数据,当隧道外的气温高于设定温度限值,温度数据处理器将加大通风指令传输给风机控制器,而在气温低于所述设定温度限值时,温度数据处理器将满足隧道最低运行要求的通风指令传输给风机控制器,使得风机在洞外气温较高的时候将洞外温度较高的空气带入洞内,提高洞内的气温以在隧道衬砌和围岩中储蓄热量,而在气温较低时减少冷量进入衬砌和围岩而起到隧道冻害防控的效果。本发明适用性好、长期可靠性及防冻效果均优于电缆加热技术和防寒保温门。

    解析岩体结构面各向异性尺寸效应特征的分形评估方法

    公开(公告)号:CN110415283B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN201910592284.0

    申请日:2019-07-03

    Abstract: 一种解析岩体结构面各向异性尺寸效应特征的分形评估方法是基于各向异性变异系数AVC3D提出的,通过对各向异性变异系数和采样尺寸进行归一化处理,发现两者呈现较好的线性函数关系,从而提出各向异性变异系数的分形表达式用于反映结构面各向异性的尺寸效应规律。本发明结合各向异性变异系数AVC3D进行分维数特征值获取,使结构面各向异性分性行为研究更具代表性;利用不随尺度变化的分维数D分析不同采样尺寸的AVC3D,实现了结构面各向异性的尺寸效应特征预测评估。

    结构面粗糙度系数统计参数Z2与采样间距关系模型的构建方法

    公开(公告)号:CN107577884B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201710830389.6

    申请日:2017-09-13

    Abstract: 一种基于采样间距的结构面粗糙度系数与统计参数之间关系模型的构建方法,包括如下步骤:1)选取Barton标准轮廓线的高像素图片,重绘得到轮廓线,保存为图片格式;2)根据1)中得到的结构面轮廓线信息,设置不同的采样间距Δx,计算出对应的粗糙度统计参数Z2;3)分别对不同采样间距下,结构面粗糙度系数JRC与统计参数Z2之间的关系进行拟合;4)探索拟合参数a1、b1;a2、b2与采样间距Δx之间的函数关系,进而可构建不同采样间距下结构面粗糙度系数的函数模型。本发明能够较好的描述采样间距对结构面粗糙度系数估测的影响,从而能够快速、准确地估计不同采样间距下的结构面粗糙度系数JRC。

    考虑不同方向起伏贡献率的三维结构面表面形态构建方法

    公开(公告)号:CN110362859A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910488858.X

    申请日:2019-06-06

    Abstract: 一种考虑不同方向起伏贡献率的三维结构面表面形态构建方法,包括如下步骤:1)根据结构面表面形态的纹理特征,二维随机轮廓认为是由m个正弦函数的组合构成的,按照如下公式确定其长度方向的函数z(x);2)体现三维特性,将二维轮廓线所在坐标系中x轴方向的形态函数沿y轴扩展n个单位成面,同样,y方向的形态函数沿x轴扩展n个单位成面;3)不规则结构面认为是由两个正交方向的相同规则结构面叠加组合形成;4)构造起伏贡献率参数k1和k2以改变代表x,y两个方向规则结构面的起伏贡献程度,且k1+k2=1,构建不同起伏形态的结构面的函数模型。本发明通过改变结构面表面形态的起伏贡献程度来研究结构面各向异性特征。

    矿山边坡岩体工程稳定性精准评价方法

    公开(公告)号:CN107328920B

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201710695365.4

    申请日:2017-08-15

    Abstract: 一种矿山边坡岩体工程稳定性精准评价方法,包括以下步骤:1)在野外露天矿山,调查边坡岩体范围的岩体结构面发育情况,现场量测层理、板理、千枚理、片理、断层和节理的产状和规模;2)确定的边坡等级和规模,将边坡岩体中发育的结构面进行分级:3)确定的边坡面倾向和倾角,与贯穿结构面的倾向和倾角一起作赤平投影图,进行矿山岩体总体边坡的整体稳定性潜在破坏模式分析;对矿山岩体总体边坡的整体稳定性潜在破坏模式分析确定的潜在滑面所对应的结构面及其潜在滑移方向,进行结构面抗剪强度精准取值;将精准取值求得的结构面抗剪强度参数,实现矿山岩体总体边坡的整体稳定性的精准评价。本发明原理简单、操作方便、成本低廉、使用效果好。

    基于Dice相似度量的三维结构面代表性试样选取方法

    公开(公告)号:CN106769276B

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201610998577.5

    申请日:2016-11-14

    Abstract: 一种基于Dice相似度量的三维结构面代表性试样选取方法,包括以下步骤:(1)获得结构面三维点云坐标数据;(2)截取处于不同位置的测试结构面坐标数据;(3)找出截取测试结构面的水平中心,垂直平面与结构面三维起伏表面的交线为结构面不同方向的起伏轮廓线;(4)计算所有截取的结构面试样不同方向的粗糙度系数;(5)按不同测量方向进行JRC的统计分析;(6)计算结构面粗糙度各向异性统计平均值的特征向量;(7)计算结构面粗糙度各向异性统计实测结果的特征向量;(8)对比每个测试结构面与统计平均值的特征向量的相似性,将相似度最高的试样作为该尺寸条件下的代表性试样。本发明能准确评价试样代表性、指导结构面试样选取。

    超大尺寸锚固结构面剪切试验方法

    公开(公告)号:CN109900563A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910079286.X

    申请日:2019-01-28

    Abstract: 一种超大尺寸锚固结构面剪切试验方法,包括以下步骤:(1)按照室内试样相似比原则制作多个含锚杆水泥基试样,试样为含凸台的正方体,侧边凸台分别为矩形,矩形凸台为正方形;(2)在试样制备过程中插入锚杆,同时布置耐高温高压多功能光纤光栅传感器;(3)将试样组合为系列尺寸多块体试样;(4)制备与系列超大尺寸试样相匹配的剪切试验加载模块;(5)利用监测到的应力、应变、位移和声发射信息判断凸台的受力情况;(6)重复步骤(1)—(5)即进行含三角形凸台的超大尺寸锚固结构面剪切试验设计。本发明提高了试验结果的匹配性、合理性和科学性,又能解决超大尺寸试样安装困难,降低了剪切试验过程的安全隐患。

    能源隧道层埋式地温能热交换系统

    公开(公告)号:CN106500376B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201611164831.8

    申请日:2016-12-16

    CPC classification number: Y02E10/10

    Abstract: 一种能源隧道层埋式地温能热交换系统,该隧道包括隧道初衬、隧道二衬、隧道仰拱和路面,路面上方为所述隧道初衬和隧道二衬,路面下方为回填层,所述回填层位于所述隧道仰拱上,在所述隧道初衬和隧道二衬之间、所述隧道仰拱和回填层之间均设置热交换层,路面上方、下方的热交换层之间通过转换接头连接,所述热交换层的入水口与供水管连通,所述热交换层的回水口与回水管连通,所述供水管和回收管均与用户端或热泵连接形成封闭循环管路。本发明提供一种适用性良好、换热效率更高、节省成本和节约施工周期的能源隧道层埋式地温能热交换系统。

    基于中智数函数的结构面粗糙度尺寸效应的近似表达方法

    公开(公告)号:CN106482674B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201610998651.3

    申请日:2016-11-14

    Abstract: 一种基于中智数函数的结构面粗糙度尺寸效应的近似表达方法,获得结构面三维点云坐标数据;测量每个测段的结构面粗糙度系数;在不同测量方向条件下,对各个尺寸的结构面粗糙度系数分别进行统计分析,计算得到统计平均值与标准差;将统计平均值与标准差之和作为上限值、差值作为下限值;分别绘制上限值与下限值的随尺寸变化规律图;采用对数方程对上限值与下限值进行拟合;根据上限拟合值与下限拟合值,得到结构面粗糙度系数的极坐标的中智数函数表达;计算获得不同尺寸条件下结构面粗糙度系数的区间范围;获得不同测量方向条件下结构面各个尺寸的粗糙度系数的区间范围。本发明能近似表达结构面粗糙度尺寸效应不确定性。

    考虑岩石节理剪切过程中THMC耦合作用的试验系统

    公开(公告)号:CN106124343B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201610732783.1

    申请日:2016-08-25

    Abstract: 一种考虑岩石节理剪切过程中THMC耦合作用的试验系统,包括主机及加载结构、加载伺服控制系统、渗流剪切盒及密封装置、高低温环境试验箱和渗流伺服控制系统,主机及加载结构包括相互垂直的具有独立加载能力的法向加载框架和水平加载框架,加载伺服控制系统用于普通试验的液压加载伺服控制系统和用于流变试验的电机伺服加载系统;渗流剪切盒及密封装置位于高低温环境试验箱内,法向加载框架和水平加载框架的动作端穿过高低温环境试验箱与渗流剪切盒及密封装置抵触;加载伺服控制系统分别与法向加载框架和水平加载框架连接。本发明承受渗透压力较高、有效实现THMC耦合作用下的试验和分析。

Patent Agency Ranking