一种柔性均布加载装置及地质力学模型试验系统

    公开(公告)号:CN219475231U

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202320477586.5

    申请日:2023-03-09

    IPC分类号: G01N3/12 G01N3/02 G01M99/00

    摘要: 本实用新型涉及土木工程模型试验技术领域,尤其涉及一种柔性均布加载装置及地质力学模型试验系统。柔性均布加载装置,包括:框架单元、加载容器单元以及泵水管道单元;所述框架单元内部具有容置空间,所述加载容器单元设置在框架单元的所述容置空间内;所述加载容器单元包括第一侧壁和第二侧壁,所述第一侧壁和第二侧壁围成封闭空间,所述第二侧壁的刚度大于所述第一侧壁的刚度;所述泵水管道单元设置在所述第二侧壁上,用于泵入流体;所述第一侧壁位于所述加载容器单元的一个侧面,用于施加均布载荷。通过本实用新型的柔性均布加载装置解决了现有模拟试验中均布加载误差较大的问题。

    一种组合支架性能优化提升方法及系统

    公开(公告)号:CN118940543A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411140441.1

    申请日:2024-08-20

    摘要: 本发明涉及一种组合支架性能优化提升方法及系统,属于组合支架智能化领域,解决了现有通过人工检查和经验判断来改善组合支架性能的缺陷,包括以下步骤:获取施工现场的组合支架的空间参数信息以及使用过程中的释放的应力波信息;根据获取的空间参数信息通过映射得到组合支架的实际物理空间模型;根据获取的应力波信息通过反演得到组合支架的空间状态信息;将获取的实际物理空间模型和空间状态信息与预先根据设计要求得到的组合支架的虚拟可视化模型进行三维空间关联,进行组合支架的性能分析;根据组合支架的性能分析结果得到组合支架的施工优化方案,采用本发明的方法提高了组合支架智能化、规范化应用水平。

    一种各向异性协同变形的三维土压力量测装置及方法

    公开(公告)号:CN117191229A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311146727.6

    申请日:2023-09-06

    IPC分类号: G01L1/18 G01L5/162

    摘要: 本发明公开了一种各向异性协同变形的三维土压力量测装置及方法,涉及压阻式土压力量测技术领域。该装置包括土压力盒,所述土压力盒包括外壳、监测电极和填充组件,所述外壳为正方体,外壳内设置有若干填充组件,所述填充组件由导电橡胶隔块和钢球组成,每个钢球周围设置有若干个导电橡胶隔块,所述监测电极设置于外壳内壁上,外壳的每个面上均设置有监测电极,所述钢球与导电橡胶隔块充满外壳内部,最外层的导电橡胶隔块与监测电极紧密贴合,通过对监测电极量测到的电阻值进行计算得到土压力。本发明采用刚度与被测试土体相同的填充组件进行压阻测量,可以同时监测不同方向的土压力,解决了土体各向异性协同变形量测问题。

    一种桩式可调风机基础及施工方法

    公开(公告)号:CN113833012A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111192089.2

    申请日:2021-10-13

    摘要: 本公开涉及一种基础,特别涉及一种桩式可调风机基础,包括风机基础,多个支撑结构,设置于风机基础底部四周,支撑结构包括桩、承台和柱,按照桩、承台、柱的顺序浇筑成整体,柱与风机基础自由接触;顶升装置,设置于承台顶部,以承台顶部为基准面,顶升装置的顶升高度高于柱的高度;填充结构,其顶部与风机基础底部接触,其底部向下延伸至设定深度的土层,填充结构包括浆液容纳层,通过向浆液容纳层注入可固化浆液,填充风机基础被顶升后形成的空隙;本公开的支撑结构、填充结构等均在风机基础施工前完成,不需要后期开挖即可实现纠偏或顶升,避免破坏原有的风机基础结构。

    一种悬挂式逆作墙工作井支护结构及施工方法

    公开(公告)号:CN113027463A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110316122.1

    申请日:2021-03-24

    IPC分类号: E21D5/11 E21D7/00

    摘要: 本发明公开了一种悬挂式逆作墙工作井支护结构及施工方法,解决了现有技术中工作井支护结构强度差的问题,具有提高工作井支护结构,便于施工的有益效果,具体方案如下:一种悬挂式逆作墙工作井支护结构,包括井壁,从上到下井壁包括多段,相邻两段井壁之间连接,井壁顶部向其周侧延伸设置压顶板,压顶板与井壁连接形成悬挂井壁;井壁外侧沿着压顶板的宽度方向设置多排支护桩,支护桩内部中空设置,压顶板与各支护桩的顶部通过压顶板的浇筑、支护桩内部灌注混凝土实现连接,所有的支护桩与压顶板作为复合悬挂受力结构以悬挂井壁。