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公开(公告)号:CN106769276A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201610998577.5
申请日:2016-11-14
Applicant: 绍兴文理学院
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。
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公开(公告)号:CN106570338A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610998652.8
申请日:2016-11-14
Applicant: 绍兴文理学院
IPC: G06F19/00
Abstract: 一种结构面粗糙度尺寸效应研究中轮廓线采样精度确定方法,包括以下步骤:(1)提取系列尺寸结构面轮廓线坐标数据;(2)采用傅里叶级数对结构面轮廓线进行逼近;(3)计算不同阶次条件下的近似拟合值;(4)设置傅里叶级数逼近的阈值;(5)计算不同阶次条件下,傅里叶级数拟合值与结构面实测值的均方差;(6)计算系列尺寸结构面轮廓曲线的傅里叶级数的最低阶次;(7)分析最低阶次平均值与结构面长度的关系;(8)依据傅里叶级数的频率关系,得到最大采样间距;(9)推测给定尺寸L的结构面轮廓线的建议采样精度。本发明能定量确定不同尺寸条件下结构面轮廓线采样精度。
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公开(公告)号:CN106525575A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610890765.6
申请日:2016-10-13
Applicant: 绍兴文理学院
CPC classification number: G01N3/06 , G01N3/24 , G01N2203/0003 , G01N2203/0019 , G01N2203/0025 , G01N2203/005 , G01N2203/0647 , G01N2203/0676 , G01N2203/0682
Abstract: 一种适用于CT三维实时扫描的岩石节理直接剪切试验系统,包括主机框架、上剪切盒、下剪切盒、旋转装置以及CT扫描装置;岩石节理试件放置于上剪切盒和下剪切盒之间,所述上剪切盒的上部连接旋转垫片,所述旋转垫片与用于对岩石节理试件施加法向压力的法向加载装置的动作端连接;所述下剪切盒放置于旋转托架上,用于对岩石节理试件施加横向剪切力的横向加载装置固定在旋转托架上,所述横向加载装置的动作端抵触在下剪切盒的侧边,所述旋转托架与所述旋转装置的动作端连接;所述旋转托架、上剪切盒、下剪切盒和旋转垫片呈同轴设置;所述CT扫描装置包括设置于剪切盒相对两侧的放射源和探测器。本发明稳定性良好、实现三维成像。
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公开(公告)号:CN106198258A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610658725.9
申请日:2016-08-11
Applicant: 绍兴文理学院
IPC: G01N3/24
CPC classification number: G01N3/24 , G01N2203/0037 , G01N2203/04
Abstract: 一种岩石抗剪断强度尺寸效应试验机,包括框架、多尺度岩石剪切盒、水平向加载机构、水平向支撑测力机构、垂向加载机构和试样安装台,所述多尺度岩石剪切盒分为上下两部分并安装岩石试样,多尺度岩石剪切盒安装在试样安装台上,水平向加载机构和水平向支撑测力机构分别位于多尺度岩石剪切盒两侧并安装在框架两侧的立柱上,水平向加载机构加载于多尺度岩石剪切盒的上部,水平向支撑测力机构支撑多尺度岩石剪切盒的下部,同时水平向加载机构施力中心线和水平向支撑测力机构支撑中心线一致;垂向加载机构位于多尺度岩石剪切盒上方并安装在框架的横梁上。本发明有效满足大跨度载荷下多尺度岩石试样尺寸的测试、可靠性良好。
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公开(公告)号:CN105758361A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610072331.5
申请日:2016-02-01
Applicant: 绍兴文理学院
IPC: G01B21/30
CPC classification number: G01V99/005 , G01B21/30
Abstract: 一种结构面粗糙度系数各向异性定量评价方法,选定所需分析的工程岩体结构面;在不同方向上均匀布置结构面测段;采用轮廓曲线仪绘制每一测段的轮廓曲线;测量每个测段的结构面粗糙度系数;计算相同尺寸条件下各个方向上结构面的粗糙度系数的统计平均值,得到各个方向上的粗糙度系数数列;采用对粗糙度系数数列中的每一项进行变换;处理后的结构面粗糙度系数,采用各向异性椭圆进行拟合;确定各向异性椭圆的长轴a和短轴b,Θ则表示旋转方向,长轴短轴的比值说明各向异性椭圆上粗糙度系数最大值与最小值的差异性;Θ说明结构面粗糙度发育的优势方向。本发明能有效、定量的确定结构面粗糙度系数各向异性的程度。
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公开(公告)号:CN114179220B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202111355366.7
申请日:2021-11-16
Applicant: 北京市政路桥股份有限公司 , 绍兴文理学院 , 北京市政路桥股份有限公司工程总承包二部
Abstract: 本发明公开了一种超声波振动水泥浆液搅拌装置,包括搅拌仓,所述搅拌仓的底部设有支撑架;所述搅拌仓的顶部设有进料口和进水管,所述搅拌仓的底部侧壁上设有出料口;其特征在于:所述进料口的一侧设有动力安装盘,所述动力安装盘的顶部安装有驱动电机,所述驱动电机的输出轴上连接有转动轴,所述转动轴贯穿所述动力安装盘,所述转动轴上安装有多组振动搅拌组件;所述搅拌仓的底部安装有第一驱动电源、第二驱动电源和第三驱动电源,所述第一驱动电源与所述驱动电机连接,所述第二驱动电源和第三驱动电源均与多组所述振动搅拌组件连接。本发明中的水泥浆液搅拌装置可使水泥浆液发生空化,强化和扩大搅拌区域,提高搅拌效率和质量。
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公开(公告)号:CN113984548A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111255462.4
申请日:2021-10-27
Abstract: 本发明提供一种用于模拟岩石软弱面失稳过程的双剪试验装置及方法,涉及岩石摩擦实验技术领域,包括端部带有试样腔室的试样夹持器、试样、端部带内凹腔的内凹端头、位移传感、加载系统,所述试样包括上岩块、中岩块、下岩块,所述上岩块、下岩块对称设置在中岩块的上下两侧,所述中岩块与上岩块、下岩块之间分别填充有第一层充填泥、第二层充填泥,所述内凹端头将上岩块、下岩块固定在试验夹持器的试样腔室内。该装置可模拟实际地层中不同软、硬岩层形成的多个滑动面摩擦滑动问题,通过改变温度、压力、水流等等条件,开展变温度‑压力‑水流等多场耦合条件的岩石(断层泥)摩擦滑动,深度还原实际地层中断层的失稳运动过程。
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公开(公告)号:CN113984520A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111238054.8
申请日:2021-10-25
Applicant: 绍兴文理学院
Abstract: 本发明涉及一种高地应力评估方法、系统、设备、介质,通过利用已有的工程勘察钻孔经声波测试,获得岩体原位纵波波速,通过室内三轴试验和声波测试获得岩石三轴试验标准样品的纵波波速,根据岩体原位纵波波速和样品的纵波波速的计算龟裂系数以判断是否出现“波速倒挂”现象,从而评估岩体是否处于高地应力状态,相较于在室外单独采用声波测试的方法能够更准确的评估工程岩体的高地应力状态。并且本发明充分利用了工程勘察中已有的勘察钻孔与岩芯,无需在工程区域进行额外的开孔测试,通过对比勘察钻孔的声波测试与室内三轴力学试验中的声波测试结果,利用“波速倒挂”现象即可快速评估工程区的高地应力状态,并且能够降低预算成本。
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公开(公告)号:CN110715776B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201911004582.X
申请日:2019-10-22
Applicant: 绍兴文理学院
Abstract: 本发明提供一种围护结构渗漏预检装置及其预检方法,包括模拟箱,所述模拟箱内依次间隔设有第一多孔玻璃板、第二多孔玻璃板和拼接铝制板,所述第二多孔玻璃板上贴有反滤膜,所述第一多孔玻璃板、第二多孔玻璃板和拼接铝制板将模拟箱分为回水箱、供水箱、坑外土箱和坑内土箱,所述坑外土箱两侧设有凹槽,所述凹槽设有可上下滑动的铝制板,所述回水箱底部开设有若干排水孔,所述坑内土箱内设有若干盐分电导率传感器,所述盐分电导率传感器连接有数据采集分析仪,所述盐分电导率传感器外套设有pvc管,本发明提供了一种可多种工况预检的围护结构渗漏预检装置及其预检方法。
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公开(公告)号:CN106228559B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201610600268.8
申请日:2016-07-26
Applicant: 绍兴文理学院
Abstract: 一种基于分解‑重构建立裂隙岩体三维数值模型的方法,包括如下步骤:1)在岩石表面贴上用于坐标识别的参考点;2)利用三维扫描仪对岩体表面进行扫描,获得裂隙岩体的三维表面形态的测量数据,利用逆向工程软件完成对扫描数据的拼合,获得岩体的三维数值模型,记录参考点的坐标;3)沿着岩体内部的天然贯通裂隙将块体分解,分解后获得含有内部裂隙面的各块体,保留块体上的参考点;4)利用三维扫描仪对分解的块体进行逐个扫描,同步骤2)获得三维表面数值模型,记录扫描的参考点坐标;5)利用分解之前参考点的坐标对获得的三维数值模型进行坐标转化拼接,即获得重构的裂隙岩体三维数值模型。本发明有效模拟岩体内部真实的裂隙几何形态。
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