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公开(公告)号:CN106437757B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201610883134.1
申请日:2016-10-10
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明公开了用于隧道与盾构衬砌管片之间的胎式衬砌结构及方法,它包括衬砌胎囊,所述衬砌胎囊采用橡胶材料制成,所述衬砌胎囊贴合在衬砌管片的外壁,所述衬砌胎囊内部填充有水饱和砂,所述衬砌胎囊内壁光滑,便于水饱和砂流动,各个衬砌胎囊随衬砌管片的拼接而密铺。通过胎囊的预变形以防止盾构衬砌管片的变形,进而保证盾构衬砌管片在隧道的长期稳定及安全。
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公开(公告)号:CN106368720A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610883135.6
申请日:2016-10-10
Applicant: 三峡大学
IPC: E21D11/10
CPC classification number: E21D11/107
Abstract: 本发明公开了胎式衬砌与泡沫混凝土联合使用的支护结构及施工方法,它包括胎体,所述胎体的两侧浇筑泡沫混凝土,所述泡沫混凝土的两侧面通过倒扣密封,所述倒扣的一端锚固在岩体的内部,另一端固定安装有工字钢,所述工字钢将泡沫混凝土密封在两个倒扣之间;所述胎体分为三段结构,在隧道左右两侧各安装一段,在隧道拱顶安装有一段,其拱顶的胎体和左右两侧的胎体之间通过箍筋固定相连,所述箍筋和胎体之间的间隙采用泡沫混凝土进行填充;所述隧道左右两侧胎体的顶部和底部各安装有一个自动卸压阀,所述隧道拱顶的胎体中部安装有一个自动卸压阀。造价低,施工容易,实用性强,达到更好的安全要求的支护结构。
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公开(公告)号:CN106197802A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610564935.1
申请日:2016-07-18
Applicant: 三峡大学
IPC: G01L5/00
Abstract: 一种监测围岩稳定所需最小支护力的方法,该方法包括以下步骤:步骤1:在围岩上安装永不拆除衬砌轮胎的隧道衬砌结构;步骤2:确定步骤1的围岩变形达到稳定时的时间;步骤3:记录步骤2当围岩变形达到稳定时的衬砌轮胎的胎体压强a的数值;步骤4:粗调;即得到围岩稳定所需最小支护力d。本发明提供的一种监测围岩稳定所需最小支护力的方法,可以解决围岩变形达到稳定时所需支护力较难测定的问题,可以根据工程精度的要求,精确监测围岩变形围岩所需的最小支护力,简单易行。
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公开(公告)号:CN108051294A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711079426.0
申请日:2017-11-06
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明公开了一种模拟高地应力及地下水条件下岩体锚固的装置及方法,模拟高地应力及浸水条件下测量不同膨胀剂含量水泥浆压应力及其所提供最大抗拔力的方法,使用高地应力模拟装置对岩石周围施加不同大小压应力模拟不同地应力,可以更为真实研究在高地应力及地下水作用下不同膨胀剂含量的锚固系统随时间变化规律和锚杆轴力变化关系,并得到抗拔力随膨胀剂含量的变化规律,并通过观察岩体是否被破坏情况,确定在岩体不被破坏条件下最佳锚固效果的膨胀剂含量,同时验证锚固体在高地应力及浸水条件下的长期稳定性;为实际工程中边坡支护防护提供参考及研究应用价值。
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公开(公告)号:CN107478812A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710556571.7
申请日:2017-07-10
Applicant: 三峡大学
IPC: G01N33/38
Abstract: 本发明公开一种岩土体大掺量膨胀水泥浆膨胀过程可视化装置,包括用于盛装土壤或岩样的长方体箱体,长方体箱体顶部开放,底部封闭;长方体箱体其中一侧面开放并安装有钢化玻璃,钢化玻璃外表面设有刻度尺,钢化玻璃内侧面设有用于添加膨胀水泥浆的管材,管材内设有锚杆,锚杆上设有压力传感器和应变片,压力传感器和应变片输出端与数据采集系统连接;长方体箱体顶部通过支撑架体与安装板连接,安装板底部与千斤顶固定端连接,支撑架体内部设有与长方体箱体顶部开口相匹配的承压板,千斤顶伸缩端紧贴承压板上表面;本发明还公开相应的使用方法,最终实现不同土壤密实度或地应力条件下不同膨胀剂含量水泥浆随时间变化及锚杆拉拔试验破坏模式的全程可视化。
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公开(公告)号:CN105673015B
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201610047430.8
申请日:2016-01-25
Applicant: 三峡大学
IPC: E21C47/10
Abstract: 一种基于静态劈裂的层状岩体采石方法,该方法包括以下步骤:步骤1:确定所需采集的石块尺寸;步骤2:开挖岩体临空面;步骤3:确定岩层面的倾斜角度a;步骤4:确定静态爆破聚能装置在岩体上的插入点个数及位置;步骤5:初次劈裂—第一层劈裂采石;步骤6:取出各孔中的静态爆破聚能装置;步骤7:初次劈裂—多层劈裂采石;步骤8:计算;步骤9:二次劈裂采石,采得特定尺寸的石块。本发明提供的一种基于静态劈裂的层状岩体采石方法,可以解决不利于安全采石的问题,利用岩石的层理特性对岩石进行静态劈裂并获取所需石块,大大提高开采效率,对其他岩层干扰少,对开采过后岩石的稳定性影响相对较小,安全性高。
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公开(公告)号:CN105165461B
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201510696717.9
申请日:2015-10-26
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种用于任意塑形的绿化植生块体,包括被塑造成一定形状或图案的钢筋,钢筋外表面包裹有内径略大于钢筋直径的柔性软管,柔性软管与钢筋外表面之间填充有砂浆层,柔性软管外套设有柔性种植管,柔性种植管和柔性软管之间浇筑有植被混凝土层,柔性种植管上开设有多个种植孔,种植孔内种植有植物,柔性种植管内设置有至少一根水肥管,水肥管与安装在柔性种植管上的给水装置连通,多根棉线连通水肥管与植被混凝土层。本发明提供的一种用于任意塑形的绿化植生块体、其制作方法及其应用,可以克服城市绿化种植的不可移动性及适用领域单一的问题,用钢量小,自重较轻、可任意塑形,适用领域广,可用于较陡边坡、岩质边坡及岩壁区域。
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公开(公告)号:CN105673015A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610047430.8
申请日:2016-01-25
Applicant: 三峡大学
IPC: E21C47/10
Abstract: 一种基于静态劈裂的层状岩体采石方法,该方法包括以下步骤:步骤1:确定所需采集的石块尺寸;步骤2:开挖岩体临空面;步骤3:确定岩层面的倾斜角度a;步骤4:确定静态爆破聚能装置在岩体上的插入点个数及位置;步骤5:初次劈裂—第一层劈裂采石;步骤6:取出各孔中的静态爆破聚能装置;步骤7:初次劈裂—多层劈裂采石;步骤8:计算;步骤9:二次劈裂采石,采得特定尺寸的石块。本发明提供的一种基于静态劈裂的层状岩体采石方法,可以解决不利于安全采石的问题,利用岩石的层理特性对岩石进行静态劈裂并获取所需石块,大大提高开采效率,对其他岩层干扰少,对开采过后岩石的稳定性影响相对较小,安全性高。
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公开(公告)号:CN108051294B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201711079426.0
申请日:2017-11-06
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明公开了一种模拟高地应力及地下水条件下岩体锚固的装置及方法,模拟高地应力及浸水条件下测量不同膨胀剂含量水泥浆压应力及其所提供最大抗拔力的方法,使用高地应力模拟装置对岩石周围施加不同大小压应力模拟不同地应力,可以更为真实研究在高地应力及地下水作用下不同膨胀剂含量的锚固系统随时间变化规律和锚杆轴力变化关系,并得到抗拔力随膨胀剂含量的变化规律,并通过观察岩体是否被破坏情况,确定在岩体不被破坏条件下最佳锚固效果的膨胀剂含量,同时验证锚固体在高地应力及浸水条件下的长期稳定性;为实际工程中边坡支护防护提供参考及研究应用价值。
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公开(公告)号:CN106638594B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201710043520.4
申请日:2017-01-21
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明提供一种快速确定最适膨胀剂含量添加的方法及其应用,目的在于解决以下两方面问题:1、可解决在锚杆支护中由于膨胀性水泥浆体配合比选择不当或有误而引起岩体被撑裂,从而使得锚杆松散加固失效及达不到锚杆预期的抗拔力效果。2、可解决在野外施工现场做灌注膨胀水泥浆打锚杆支护时,现场无法获取或准确获取岩石的抗拉强度从而无法计算膨胀水泥浆中膨胀剂的含量导致锚杆锚固力达不到预期效果的问题,该发明可在现场快速确定膨胀水泥浆中的最适膨胀剂含量,从而避免了室内实验获取岩石抗拉强度的繁琐流程,提高了工期及膨胀剂含量添加的准确性。
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