一种岩体结构面二维粗糙度评价方法及系统

    公开(公告)号:CN107036905B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201710192504.1

    申请日:2017-03-28

    Abstract: 本发明涉及一种岩体结构面二维粗糙度评价方法及系统,包括如下步骤:建立岩体结构面上轮廓线的曲线模型,将所述曲线模型沿其所在平面的垂直方向平移预设宽度形成曲面;计算在水平剪应力和法向应力的共同作用下,所述曲面在所述水平剪应力方向上的潜在接触部分所提供的第一抗剪切力,以及所述曲面的水平投影面所提供的第二抗剪切力;计算所述第一抗剪切力与所述第二抗剪切力的比值,将所述比值作为所述轮廓线在所述水平剪应力方向上的粗糙度指标。本发明粗糙度指标考虑了岩体结构面粗糙度的方向性,且表征岩体结构面上单位长度轮廓线的抗剪切能力,与岩体结构面的抗剪强度存在较好的联系,进而利于构建岩体结构面抗剪强度估算模型。

    一种单孔地下水位监测方法及实时监控装置

    公开(公告)号:CN106382972B

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201610801381.2

    申请日:2016-09-02

    Abstract: 本发明提供了一种单孔地下水位监测方法利用埋入地下的测斜管及其顶部的激光测距仪以及反光浮标计算地下水位,并实时传输数据。本发明同时提供一种单孔地下水位实时监控装置,包括激光测距仪、测斜管、反光浮标、通讯模块以及数据处理终端。利用本发明进行实时测量和监控,具有设备技术成熟、测量结果精确、适用场合广泛、使用能源清洁环保、可靠性好、维护量小、节约人工等优点,非常适合应用于滑坡领域的地下水水位监测。

    一种基于光纤传感的无应力计

    公开(公告)号:CN109443231A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811575816.1

    申请日:2018-12-22

    Abstract: 本发明提供一种基于光纤传感的无应力计,包括内桶、外桶和光纤传感器,内桶和外桶均为顶端敞口的中空结构,内桶套设在外桶的内部,内桶的顶端边缘向外延伸连接延伸部,延伸部与外桶的顶端边缘接触连接,内桶的桶壁上开设若干第一小孔,延伸部上开设两个对称的第二小孔,光纤传感器先穿过一个第二小孔到达内桶和外桶之间,然后依次穿过所有的第一小孔,最后从另一个第二小孔穿出,光纤传感器用来测量内桶内盛放的混凝土的温度和应变信息。本发明提供的无应力计在内桶中混凝土发生自由体积变形时,埋设在其中的光纤传感器可以感测出其不同位置的应变及温度信息,获得混凝土试件应变和温度的三维分布信息,从而可准确求取混凝土的自生体积变形。

    一种岩体结构面二维粗糙度评价方法及系统

    公开(公告)号:CN107036905A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710192504.1

    申请日:2017-03-28

    CPC classification number: G01N3/24 G01N2203/0023 G01N2203/0676

    Abstract: 本发明涉及一种岩体结构面二维粗糙度评价方法及系统,包括如下步骤:建立岩体结构面上轮廓线的曲线模型,将所述曲线模型沿其所在平面的垂直方向平移预设宽度形成曲面;计算在水平剪应力和法向应力的共同作用下,所述曲面在所述水平剪应力方向上的潜在接触部分所提供的第一抗剪切力,以及所述曲面的水平投影面所提供的第二抗剪切力;计算所述第一抗剪切力与所述第二抗剪切力的比值,将所述比值作为所述轮廓线在所述水平剪应力方向上的粗糙度指标。本发明粗糙度指标考虑了岩体结构面粗糙度的方向性,且表征岩体结构面上单位长度轮廓线的抗剪切能力,与岩体结构面的抗剪强度存在较好的联系,进而利于构建岩体结构面抗剪强度估算模型。

    一种单孔地下水位监测方法及实时监控装置

    公开(公告)号:CN106382972A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610801381.2

    申请日:2016-09-02

    CPC classification number: G01F23/64

    Abstract: 本发明提供了一种单孔地下水位监测方法利用埋入地下的测斜管及其顶部的激光测距仪以及反光浮标计算地下水位,并实时传输数据。本发明同时提供一种单孔地下水位实时监控装置,包括激光测距仪、测斜管、反光浮标、通讯模块以及数据处理终端。利用本发明进行实时测量和监控,具有设备技术成熟、测量结果精确、适用场合广泛、使用能源清洁环保、可靠性好、维护量小、节约人工等优点,非常适合应用于滑坡领域的地下水水位监测。

    一种基坑支护施工方法及其装置

    公开(公告)号:CN104947682A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510225860.X

    申请日:2015-05-06

    Abstract: 本发明涉及一种基坑支护施工方法及其装置,属于建筑结构施工技术领域,方法包括中心区域盆式开挖,中心区域地下室基础底板及结构施工,在周边支护桩向内施工钢支撑,支撑于中心区域地下室基础底板上,开挖该区域土方,施工该区域地下室基础底板及结构,拆除钢结构支撑;装置包括周边支护桩上设置的冠梁牛腿和底板牛腿以及之间设置的双拼H型钢;该基坑支护施工方法和装置适用于非圆形大面积不规则的基坑工程施工,结合已施工支护桩与地下结构(桩+地下室底板)形成平行于支护体的坑内“带状”支撑结构形式,有效避免了传统混凝土内支撑体系支护成本高,施工周期长的缺点,而且降低了支护体系的造价,适合于1至2层地下室的大面积深基坑。

    一种基于光纤传感的无应力计

    公开(公告)号:CN109443231B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201811575816.1

    申请日:2018-12-22

    Abstract: 本发明提供一种基于光纤传感的无应力计,包括内桶、外桶和光纤传感器,内桶和外桶均为顶端敞口的中空结构,内桶套设在外桶的内部,内桶的顶端边缘向外延伸连接延伸部,延伸部与外桶的顶端边缘接触连接,内桶的桶壁上开设若干第一小孔,延伸部上开设两个对称的第二小孔,光纤传感器先穿过一个第二小孔到达内桶和外桶之间,然后依次穿过所有的第一小孔,最后从另一个第二小孔穿出,光纤传感器用来测量内桶内盛放的混凝土的温度和应变信息。本发明提供的无应力计在内桶中混凝土发生自由体积变形时,埋设在其中的光纤传感器可以感测出其不同位置的应变及温度信息,获得混凝土试件应变和温度的三维分布信息,从而可准确求取混凝土的自生体积变形。

    一种基于光纤传感的无应力计

    公开(公告)号:CN209147942U

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201822160877.3

    申请日:2018-12-22

    Abstract: 本实用新型提供一种基于光纤传感的无应力计,包括内桶、外桶和光纤传感器,内桶和外桶均为顶端敞口的中空结构,内桶套设在外桶的内部,内桶的顶端边缘向外延伸连接延伸部,延伸部与外桶的顶端边缘接触连接,内桶的桶壁上开设若干第一小孔,延伸部上开设两个对称的第二小孔,光纤传感器先穿过一个第二小孔到达内桶和外桶之间,然后依次穿过所有的第一小孔,最后从另一个第二小孔穿出,光纤传感器用来测量内桶内盛放的混凝土的温度和应变信息。本实用新型的无应力计在内桶中混凝土发生自由体积变形时,埋设在其中的光纤传感器可以感测出其不同位置的应变及温度信息,获得混凝土试件应变和温度的三维分布信息,从而可准确求取混凝土的自生体积变形。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种单孔地下水位实时监控装置

    公开(公告)号:CN206019795U

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201621036496.9

    申请日:2016-09-02

    Abstract: 本实用新型提供了一种单孔地下水位实时监控装置,包括激光测距仪,所述激光测距仪位于埋设于地下的测斜管的顶部,激光测距仪发射的激光脉冲的起点位于放置测斜管的测斜孔的几何中心处,测斜管内壁涂有反光涂层,测斜管内部地下水水位处漂浮有表面设置反光贴膜的反光浮标,所述激光测距仪与通讯模块连接,通讯模块通过无线移动通讯网络与数据处理终端连接。利用本实用新型的一种单孔地下水位实时监控装置进行实时测量和监控,具有设备技术成熟、测量结果精确、适用场合广泛、使用能源清洁环保、可靠性好、维护量小、节约人工等优点,非常适合应用于滑坡领域的地下水水位监测。

    一种基坑支护装置
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204715364U

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201520286815.0

    申请日:2015-05-06

    Abstract: 本实用新型涉及一种基坑支护装置,属于建筑结构施工技术领域,包括周边支护桩上设置的冠梁牛腿和地下室基础底板顶面设置的底板牛腿,以及在冠梁牛腿和底板牛腿之间设置的双拼H型钢,该基坑支护装置适用于基坑周边已施工支护桩的非圆形大面积不规则深基坑工程施工,结合已施工支护桩与地下结构(桩+地下室底板)形成平行于支护体的坑内“带状”支撑结构形式,有效避免了传统混凝土内支撑体系支护成本高,施工周期长的缺点,而且降低了支护体系的造价,适合于1至2层地下室的大面积深基坑。

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