一种弱胶结软岩蠕变速率分界点的确定方法

    公开(公告)号:CN117606929A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311578240.5

    申请日:2023-11-23

    摘要: 本发明公开了一种弱胶结软岩蠕变速率分界点的确定方法,该方法通过开展不同含水条件下弱胶结软岩的蠕变试验,获取蠕变试验数据,基于蠕变试验数据绘制蠕变量‑时间和蠕变速率‑时间的关系曲线,分析不同含水条件下弱胶结软岩的蠕变特征和蠕变速率特征。在Casagrande确定土体先期固结压力思路的基础上,基于蠕变速率曲线特征提出了一种确定衰减蠕变与等速蠕变分界点t1和等速蠕变与加速蠕变分界点t2的新方法。根据此方法,可以确定不同含水条件下弱胶结软岩的衰减蠕变与等速蠕变分界点t1和等速蠕变与加速蠕变分界点t2。结果表明,随着含水率的增加t1和t2均呈现出一种增大的趋势。将t1和t2代入蠕变本构模型中,通过Trust‑Region算法对试验数据进行拟合,获取模型参数,可用于弱胶结软岩蠕变预测和确定巷道发生蠕变破坏的临界时间点。

    一种横向预应力U肋钢桥面板结构

    公开(公告)号:CN113356051B

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202110803788.X

    申请日:2021-07-16

    IPC分类号: E01D19/12 E01D101/32

    摘要: 本发明涉及桥梁工程技术领域,尤其涉及一种横向预应力U肋钢桥面板结构。本发明利用横向预应力装置,来代替横隔板,用横向预应力装置来维持结构整体的横向刚度。本发明可以解决传统的正交异性钢桥面板结构中横隔板与面板、U肋之间,焊缝纵横交错引起的焊接残余应力分布复杂的问题,使横向焊缝数量大量减少,同时减少用钢量。本发明结构简单、加工方便、受力合理、耐久性好,且便于维修加固,在桥梁工程领域中具有广阔的应用前景。

    一种寒区节能保温的隧道结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN114086981A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111484036.8

    申请日:2021-12-07

    摘要: 本发明涉及隧道施工领域,尤其涉及一种寒区节能保温的隧道结构及其施工方法,包括隧道外围岩体,隧道外围岩体内壁固定连接有隧道衬砌,隧道衬砌内侧设有内圈层,内圈层与隧道衬砌之间设有中空通道,内圈层与隧道衬砌之间固定连接有连接件;内圈层穿设有若干冷热气流管,若干冷热气流管沿内圈层轴向和周向等间隔分布,冷热气流管一部分位于中空通道内,冷热气流管另一部分穿过内圈层,位于中空通道内的冷热气流管连通有出气总管,出气总管与外界连通;内圈层内侧壁设有若干加热装置。本发明可以实现隧道的防冻保温,减少隧道保温的能耗。

    一种硼基电化学非晶态固体的快速制备方法

    公开(公告)号:CN110241440B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201910641863.X

    申请日:2019-07-16

    IPC分类号: C25C1/24

    摘要: 本发明提供的一种硼基电化学非晶态固体的快速制备方法,包括如下步骤:步骤一、以碱金属硅硼氢盐为原料,溶解于DMAC(N,N'‑二甲基乙酰胺)溶液;步骤二、将溶有冰醋酸的DMAC(N,N'‑二甲基乙酰胺)溶液滴加至上述溶液中,真空蒸馏提纯;步骤三、磁力搅拌水浴恒温锅中,以乙醇作为溶剂,以碱金属醋酸硅硼氢盐以及Cu、Ni或Co醋酸盐为主要成分,四正丁基溴化铵作为导电盐,以碱金属草酸盐、柠檬酸盐、酒石酸盐或EDTA为络合剂,以适合钢铁板作为极板,在一定的电流密度下,在一定的温度下,施镀。由上,可以采用溶液离子镀制备硼基电化学非晶态合金。

    一种抗浮锚杆-旋喷体封底的组合结构设计方法

    公开(公告)号:CN106844981B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201710060566.7

    申请日:2017-01-25

    IPC分类号: G06F30/20 G06F30/13

    摘要: 本发明提出一种抗浮锚杆‑旋喷体封底的组合结构设计方法,包括步骤1:旋喷体封底板的应力解求解;步骤2:抗浮锚杆‑旋喷体封底结构设计;步骤3:确定抗浮锚杆的轴力;步骤4:抗浮锚杆‑旋喷体封底板安全性分析。本发明根据抗浮锚杆‑旋喷体封底的破坏机理,应用弹性力学、土力学和基础工程学的有关理论,综合考虑静水压力产生的浮力影响、锚杆在旋喷体封底板中的破坏特征、抗浮锚杆与旋喷体封底板的协同工作,提出抗浮锚杆‑旋喷体封底结构的计算模型和结构设计理论,从而为建立无降水作业锚杆‑旋喷体封底深基坑逆作施工方法和控制要点提供理论依据,可代入现场相关测量数据从而得出相应的施工参数,结合相关施工方法开展基坑施工工作。

    一种移动式巷道全断面监测设备及其方法

    公开(公告)号:CN110397473A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910682349.0

    申请日:2019-07-26

    IPC分类号: E21F17/18

    摘要: 本发明公开了一种移动式巷道全断面监测设备及其方法,包括组成监测设备的整体框架的设备外壳;监测识别系统,安装在所述设备外壳上,用于测算设备行进过程中的三维行进轨迹和识别巷道的断面形态;数据采集存储显示系统,安装在所述设备外壳上并与所述监测识别系统连接,用于存储和显示所述监测识别系统传输的数据,并精确定位巷道的裂隙与大变形的位置;给所述监测识别系统和数据采集存储显示系统连接提供电量的供电系统;本发明采用多种校核方式进行数据校核,操作简洁、成本低廉,本发明技术先进、方法简便、精度高、准确性高、安全可靠、可行性强、经济效果好及社会效益好。

    一种模拟路基工程冻融破坏现象的室内试验装置及方法

    公开(公告)号:CN109884110A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910221477.5

    申请日:2019-03-22

    IPC分类号: G01N25/00

    摘要: 一种模拟路基工程冻融破坏现象的室内试验装置及方法,属于模拟冻融现象的试验装置技术领域。所述模拟路基工程冻融破坏现象的室内试验装置,包括恒温箱、设有若干个试样箱的总箱体、电液伺服压力机、基于单片机的智能水头控制系统、显微观测系统和数据采集系统,试样箱的下方依次设有控温底板、透水石和补水槽,补水槽设有进水阀门和出水阀门,基于单片机的智能水头控制系统通过进水管与补水槽的进水阀门连接。所述模拟路基工程冻融破坏现象的室内试验装置及方法,不仅能够真实模拟土体水分迁移发展的条件和过程,实时监测水分迁移发展过程中土体细观结构、水力、力学特性的演变,而且能够同时测量有关冻融的多种数据。

    一种散体材料孔隙率智能识别真三轴实验系统及方法

    公开(公告)号:CN109507084A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811610620.1

    申请日:2018-12-27

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 一种散体材料孔隙率智能识别真三轴实验系统及方法,系统包括主框架、压力室、第一轴压加载组件、第二轴压加载组件、第一机械围压加载组件、第二机械围压加载组件、液体围压加载组件、散体材料试样孔隙压力加载组件、计算机及CCD相机。方法为:先将散体材料试样安装到压力室内,再向压力室注水,注水结束后进行围压加载,然后进行孔隙压力加载,最后进行机械围压加载和轴压加载;透过压力室的透明箱壁,通过CCD相机对散体材料试样进行图像采集,通过计算机对采集到的图像进行二值化处理,再对处理后的图像黑色部分和白色部分的面积进行统计,分析散体材料试样在实验过程中的孔隙率变化过程,实现在散体材料试样受载过程中对孔隙率变化进行智能识别。

    一种动力设备基础减震支座

    公开(公告)号:CN108980270A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810916427.4

    申请日:2018-08-13

    IPC分类号: F16F15/08

    摘要: 一种动力设备基础减震支座,包括圆形带沿钢槽,所述圆形带沿钢槽内设置有闭孔泡沫铝填充体,所述圆形带沿钢槽顶部设置有橡胶钢板减震组,橡胶钢板减震组外表面设置有橡胶套,本发明装置的橡胶钢板减震组能够产生水平剪切变形,从而减小动力设备机械的水平冲击应力,本发明装置的橡胶钢板减震组所产生的剪切变形为弹性变形,水平冲击荷载卸载后变形可恢复,进而能够重复多次使用;本发明装置圆形带沿钢槽内填充闭孔泡沫铝填充体不仅能够提供满足机械设备正常使用的支撑力,而且能够在一定的竖向冲击荷载的作用下发生塑性变形,吸收能量,减轻上部设备结构的内力;本发明装置可在工厂预制后现场安装,并根据不同机械设备动力荷载进行相应参数设计。

    一种考虑地震作用的挡土墙优化设计方法

    公开(公告)号:CN108930285A

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201810915753.3

    申请日:2018-08-13

    IPC分类号: E02D29/02 G06F17/50

    摘要: 本发明提供一种考虑地震作用的挡土墙优化设计方法,涉及岩土工程挡土墙设计技术领域。该方法首先计算挡土墙的地震作用力,然后将挡土墙分解为三角形和矩形两部分,并根据挡土墙的抗滑移稳定性验算要求,得到挡土墙的墙顶宽度和墙底宽度的关系;并根据挡土墙的抗倾覆稳定性验算要求,进一步得到挡土墙的墙顶宽度和墙底宽度的差;最后结合岩土工程勘察的地质资料进行挡土墙地基承载力验算,结合墙体材料力学性能指标计算挡土墙墙身强度,完成挡土墙的设计。本发明提供的考虑地震作用的挡土墙优化设计方法,不需要修改参数后进行多轮反复验算,保证了挡土墙的安全性,又兼顾了挡土墙的经济性,避免了传统挡土墙设计方法常见的浪费现象。