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公开(公告)号:CN114991117A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210788805.1
申请日:2022-07-06
Applicant: 兰州交通大学
IPC: E02D3/10
Abstract: 本发明公开了一种利用水蒸气增湿黄土地基的增湿结构及施工方法,涉及土地增湿技术领域,根据本发明的一个方面,增湿系统和调压系统,增湿系统通过水蒸气连接管将湿气传导至调压系统,调压系统将湿气传导至待增湿黄土地基;调压系统通过冲击装置安装在待增湿黄土地基上。本发明通过全自动水蒸气发生器产生水蒸气,通过增湿管进入土体,不仅降低了水的使用量,而且土体内的增湿效果比较明显,即土体内增湿后,含水率分布均匀。本发明通过全自动水蒸气发生器产生水蒸气,根据工况确定通入水蒸气压力和通气时间后,可持续工作,根据需要选择功率大小合适的全自动水蒸气发生器,完全可以满足不同处理不同厚度的黄土地基。
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公开(公告)号:CN119598555A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411462177.3
申请日:2024-10-18
Applicant: 兰州交通大学
IPC: G06F30/13 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供了一种基于非饱和黏弹性土模型的部分埋入桩的扭转振动分析方法、装置和电子设备。其中,基于非饱和黏弹性土模型的部分埋入桩的扭转振动分析方法,包括:设定假定条件;基于上述假定条件和三维连续介质理论,建立基于Biot型的横观各向同性非饱和分数导数黏弹性土体的控制方程,建立基于Euler‑Bernoulli杆的部分埋入土中以及部分外露于地表的桩身扭转振动控制方程;基于分离变量法,对部分埋入桩的扭转振动进行分析。通过基于横观各向同性非饱和黏弹性土模型的创新方法,提供精确的分析手段,以支持部分埋入桩设计和工程实践中的应用,从而达到改进施工效率和工程质量的目的。
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公开(公告)号:CN117109844A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310886852.4
申请日:2023-07-19
Applicant: 兰州交通大学 , 中铁西北科学研究院有限公司 , 中铁九局集团有限公司
IPC: G01M7/02 , G06F18/2131 , G01M7/06 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种适用于振动台试验的模型场地土“MSE‑MSP”双参数定量评价方法,属于模型场地土地震损伤定量评价方法技术领域,包括以下步骤:1)设计模型场地土加速度传感器的布设方案;2)填筑振动台试验模型,加载地震波测试,获取加速度数据;3)导入加速度监测数据,绘制加速度‑时间曲线图;4)将加速度数据导入MATLAB软件中,进行EMD分解,获取表征地震信号本征模态的IMF,得到希尔伯特谱H(t,ω);5)积分即得到希尔伯特边际谱;6)提取边际谱峰值特征值,绘制边际谱峰值曲线图;7)利用边际谱峰值特征值,计算得到边际谱熵值,并绘制边际谱熵值曲线图;8)利用边际谱峰值和边际谱熵值双参数特征曲线,进行模型场地土地震损伤评价。
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公开(公告)号:CN111519601A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010420445.0
申请日:2020-05-18
Applicant: 兰州交通大学
IPC: E02D3/10
Abstract: 本发明公开了一种利用水蒸汽增湿土体的方法,属于岩土工程施工领域。该增湿土体的方法,包括步骤:安装由储桶、增湿管、输气管、调压阀和水蒸汽发生器组成的增湿设备,所述增湿管垂直设于储桶中间并通过输气管连接调压阀;调压阀通过输气管连接水蒸气发生器;装填土样;开启水蒸气发生器并设定调压阀的压力为0.02‑0.10Mpa,进行第一次增湿,20‑30min后关闭;对土样基面进行密封,返潮处理10‑12h;开启水蒸汽发生器并设定调压阀的压力为0.07‑0.15MPa,进行第二次增湿,6‑7h后关闭。本发明不仅能够快速、均匀、可控地对大体积土体增湿,更能有效增强压力梯度、含水率梯度和温度梯度作用下的热质耦合扩散迁移,具有增湿均匀性好的优点。
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公开(公告)号:CN117109845A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310886853.9
申请日:2023-07-19
Applicant: 兰州交通大学 , 中铁西北科学研究院有限公司 , 中铁九局集团有限公司
Inventor: 牌立芳 , 吴红刚 , 王旭 , 陶志刚 , 衣忠强 , 刘德仁 , 赖天文 , 马丽娜 , 田忠喜 , 崔晓宁 , 尹威江 , 孙远武 , 赖国泉 , 杨昊天 , 刘通 , 马兴栋
IPC: G01M7/02 , G01M7/06 , G06F18/2131 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种适用于振动台试验的隧道衬砌EMD能量指数损伤评价方法,1)设计隧道衬砌加速度传感器布设方案,布置加速度传感器;2)填筑振动台试验模型;3)加载地震波测试,获取隧道衬砌结构的加速度数据;4)导入加速度数据,绘制加速度‑时间曲线图;5)将步骤3)获取的加速度数据,进行EMD分解,获取表征地震信号本征模态的IMF,将所有本征模态进行HHT变换;6)对比分析各阶经验模态分解结果,选取IMF分量中的幅值高,且频率信息丰富,瞬时频率分布均衡,在时间轴对其积分计算得能量E;7)由结构损伤前后分量的能量值DI定义EMD能量损伤指标;8)利用EMD能量损伤指数特征曲线,进行地震作用下隧道横穿滑面系统隧道衬砌地震损伤评价。
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公开(公告)号:CN110485228B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN201910824916.1
申请日:2019-09-02
Applicant: 兰州交通大学
Abstract: 本发明公开了一种水热封闭式防冻胀翻浆高强度公路路基结构及施工方法,所述路基结构整体纵截面为梯形,所述路基结构最下层为碎石层,所述碎石层的上部和两侧依次设置有第一砂砾护垫层、第一防水土工布层、第一砂砾保护层,所述第一砂砾保护层水平面上设置有土工格栅层,所述土工格栅层的上部和两侧从下到上依次设置有第二砂砾护垫层、第二防水土工布层、第二砂砾保护层、填土层;所述填土层的水平方向上设置有沥青面层。本发明的路基结构稳定,防冻胀翻浆能力强,适用于冻土区公路的修筑。
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公开(公告)号:CN110629741A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910951265.2
申请日:2019-10-08
Applicant: 兰州交通大学
Abstract: 本发明公开了一种治理冻土区路基冻胀与翻浆的方法,基于电渗排水原理,在冻胀与翻浆病害严重路基中插入导电合金作电极,使路基中水分在电场力的作用下,自路基中间横向定向迁移至两边,通过在电极之间布置的土壤水分传感器,精准控制电源通断时间,经过多级横向连续排水,减少路基中滞水层的含水率,从而达到治理路基冻胀翻浆的目的。本发明避免了路基大量开挖填埋工作,施工周期短,治理效率高,节约了大量的经济成本,适用于冻土区路基冻胀翻浆病害的治理,具有十分广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116863654A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202311004847.2
申请日:2023-08-10
Applicant: 甘肃铁科建设工程咨询有限公司 , 中铁科学研究院有限公司 , 中铁隧道局集团有限公司 , 中国科学院西北生态环境资源研究院 , 兰州交通大学 , 大连海事大学 , 中铁西北科学研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种地质灾害预警装置,包括底座,所述底座中央贯穿固设有插杆,所述插杆底部固设有插头,所述底座上方设置有通水管,所述通水管贯穿插杆且与插杆固接,所述插杆右侧设置有预警机构,所述底座顶面左右两侧皆设置有凹槽,所述底座上螺纹连接有固定杆,所述固定杆位于凹槽内。下雨天,当山坡上水流过大,有可能发生泥石流灾害时,使控制器控制报警器启动发出报警声,发出预警,本发明可以在水流较大,有可能引发泥石流时,提前发出预警,尽可能的减少泥石流造成的损失。
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公开(公告)号:CN113235551A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110567541.2
申请日:2021-05-24
Applicant: 兰州交通大学
Abstract: 本发明公开了一种加速回填土固结的地基结构及施工方法,涉及建筑技术领域,所述地基结构包括上夹板层和下夹板层、回填土层和钢束,所述下夹板层设置在回填土底部,所述上夹板层设置在回填土层上表面,所述上夹板层和下夹板层上均设置有孔道,所述钢束一端贯穿下夹板层上的孔道,另一端贯穿上夹板层上的孔道并通过锚具和锚垫板设置在上夹板层和下夹板层之间。通过在本发明的地基结构上施加本发明提供的施工方法,即通过对钢束的张拉使土体内部产生附加应力,加速了回填土固结沉降,缩短了工期,降低了建筑物沉降的概率。
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公开(公告)号:CN111519601B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202010420445.0
申请日:2020-05-18
Applicant: 兰州交通大学
Abstract: 本发明公开了一种利用水蒸汽增湿土体的方法,属于岩土工程施工领域。该增湿土体的方法,包括步骤:安装由储桶、增湿管、输气管、调压阀和水蒸汽发生器组成的增湿设备,所述增湿管垂直设于储桶中间并通过输气管连接调压阀;调压阀通过输气管连接水蒸汽发生器;装填土样;开启水蒸汽发生器并设定调压阀的压力为0.02‑0.10MPa,进行第一次增湿,20‑30min后关闭;对土样基面进行密封,返潮处理10‑12h;开启水蒸汽发生器并设定调压阀的压力为0.07‑0.15MPa,进行第二次增湿,6‑7h后关闭。本发明不仅能够快速、均匀、可控地对大体积土体增湿,更能有效增强压力梯度、含水率梯度和温度梯度作用下的热质耦合扩散迁移,具有增湿均匀性好的优点。
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