一种杆索组合增强型吸能锚杆装置

    公开(公告)号:CN117328916A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311018883.4

    申请日:2023-08-14

    Abstract: 本发明公开了一种杆索组合增强型吸能锚杆装置,包括空心锚杆杆体(2)、收口套管(1)和钢绞线(4);空心锚杆杆体(2)尾部设有凸凹起伏的压剪段(3),收口套管(1)套在空心锚杆杆体的压剪段(3)外围,收口套管(1)前端的收口卡止于压剪段(3)前部凸起位置;钢绞线(4)穿过空心锚杆杆体(2)的中心孔,钢绞线(4)露出的两端由钢绞线锚具(5)固定。本发明的技术效果是:一方面锚索依附于锚杆,在围岩发生变形的过程,自然形成了锚索所需的预应力,克服了现有锚索支护采用专门设备施加预应力的技术缺陷;另一方面,锚杆借助于锚索,形成逐渐增强的支护力,避免了在围岩下滑力突然加大的情况锚杆失效的问题。

    一种磁流变液态金属压力传感装置及其制造方法

    公开(公告)号:CN116380305A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310356277.7

    申请日:2023-04-06

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种磁流变液态金属压力传感装置及其制造方法,该传感装置包括由上至下依次重叠的第一磁场激励装置、柔性压力感应体和第二磁场激励装置以及外接的电流调节器和电阻数据采集仪,第一磁场激励装置和第二磁场激励装置组成亥姆霍兹线圈,外壳基材选用玻纤增强聚甲醛,柔性压力感应体内部包含连通的双线平面螺旋微流道,微流道内填充磁流变液态金属,该压力传感装置制造方法简单,各项材料性能稳定。本发明克服了现有压力传感器检测限和灵敏度固定的缺陷,提高了传感装置的可调可控性,可以实现了压力智能化检测。

    一种液态金属、加速度传感器及其制造方法

    公开(公告)号:CN115938637A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202310010795.3

    申请日:2023-01-05

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种液态金属、加速度传感器及其制造方法,该液态金属为石墨烯包覆镓基液态金属液滴。该加速度传感器包括沉积蚀刻有金属电极的上基板、设有菱形通道的下基板和上述的液态金属,将液态金属置于下层基板菱形通道中心,上基板的金属电极面与下基板的菱形通道面对接,用粘合剂粘合两基板,液态金属在移动过程中与上基板的金属电极形成稳定的电接触。该加速度传感器制造方法为:采用深度反应离子蚀刻在下基板上形成菱形通道,在上层板上用对称的几字形镍铬导电层刻制金属电极,将石墨烯包覆的液态金属液滴置于菱形通道中心,使用固化粘合剂,粘合上基板及下基板。本发明具有无毒性、不粘性、无腐蚀性和高电子导电性,避免使用和制造过程的安全隐患。

    一种液态金属光纤光栅传感器

    公开(公告)号:CN118089573A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410014468.X

    申请日:2024-01-05

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供了一种液态金属光纤光栅传感器,包括内层液态金属光纤,采用分层工艺,把液态金属的雾化和雾化熔滴的沉积自然地结合起来,将液态金属整体致密地附着在纤芯上,液态金属包层之上采用喷塑工艺,塑料粉末通过高压静电设备充电,粉末被均匀地吸附形成粉状的涂层,PVC涂覆层十分致密且有效隔绝水和其他有害物质;通过防护主板与防护副板均呈弧形设置,使得六个防护主板与六个防护副板移动后形成灯笼状,并对气囊的内层进行支撑,从而外壳受压力产生变形后,通过防护主板与防护副板进行支撑,提高外壳受压能力,进而提高对光纤的防护性能,并提高光纤的使用寿命。

    一种岩体地应力三维测量装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117346941A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311019013.9

    申请日:2023-08-14

    Abstract: 本发明公开了一种岩体地应力三维测量装置,它包括球形外壳(1),球形外壳(1)内部设置地应力测量单元(2),地应力测量单元(2)包括用于测量一个受压方向上的应力的球内应变层(21)和测量法向平面上另外两个应力的十字形构件(22),十字形构件(22)端头为与球形外壳(1)内壁接触的滚动导电结构(23),十字形构件(22)中心交叉位置设有用于记录地应力测量值的数据采集传输单元(3)。本发明的技术效果是:能测量岩体空间中三维应力,直接反映岩体中原始地应力。

    一种裂纹扩展实时监测装置及裂纹扩展位置解算方法

    公开(公告)号:CN118533913A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410652896.5

    申请日:2024-05-24

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种裂纹扩展实时监测装置及裂纹扩展位置解算方法,属于土木工程的分析测试技术领域;本发明提出一种装配式柔性无线仿生蜘蛛网结构的裂纹扩展实时监测装置,解决目前固体材料裂纹扩展演化监测过程中操作复杂、接线复杂,且无法做到对固体材料裂纹的无线长期动态直接量测等诸多问题,可实现连续、快捷、无线传输信号、高精度、跨尺度地监测固体材料裂纹发展演化路径,可实时定位固体材料裂纹扩展位置,了解裂纹动态发展规律,并且该裂纹监测装置为柔性装配式结构,可重复多次使用,实现了装置的小型化和集成化。本发明还提供一种利用该裂纹扩展实时监测装置的裂纹扩展位置解算方法,实现了裂纹的高精度、高效快捷、准确定位。

    一种液态金属复合材料、其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118207461A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410354859.6

    申请日:2024-03-27

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种液态金属复合材料、其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。液态金属复合材料以质量计的各组分含量为:弹性前驱体1~6份、刚性导电填料2~8份、导电液态金属填料0.25~2份。制备方法为:1、制备导电液态金属液滴悬浮液;2、制备导电液态金属液滴;3、制备弹性前驱体溶液:4、将刚性导电填料和液态金属液滴倒入弹性前驱体溶液中,经超声分散、磁力搅拌,将所得的混合物倒入模具放置于烘箱内抽真空干燥固化。本发明的液态金属复合材料能应用于柔性大应变传感检测和结构坍塌预警。

    一种液态金属光纤光栅传感器

    公开(公告)号:CN118089573B

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202410014468.X

    申请日:2024-01-05

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供了一种液态金属光纤光栅传感器,包括内层液态金属光纤,采用分层工艺,把液态金属的雾化和雾化熔滴的沉积自然地结合起来,将液态金属整体致密地附着在纤芯上,液态金属包层之上采用喷塑工艺,塑料粉末通过高压静电设备充电,粉末被均匀地吸附形成粉状的涂层,PVC涂覆层十分致密且有效隔绝水和其他有害物质;通过防护主板与防护副板均呈弧形设置,使得六个防护主板与六个防护副板移动后形成灯笼状,并对气囊的内层进行支撑,从而外壳受压力产生变形后,通过防护主板与防护副板进行支撑,提高外壳受压能力,进而提高对光纤的防护性能,并提高光纤的使用寿命。

    一种液态金属光纤光栅传感器阵列及其防护装置和施工方法

    公开(公告)号:CN117824719B

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202410014467.5

    申请日:2024-01-05

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供了一种液态金属光纤光栅传感器阵列及其防护装置和施工方法,包括配线器,防护软管和光纤,配线器的外壁紧贴有防护软管,防护软管的内部嵌入有光纤,防护软管的内部嵌入有防护片,光纤的外部固定有光纤光栅传感器,光纤光栅传感器由液态金属光纤制成,液态金属雾化并均匀喷射在纤芯上,沉积在纤芯上的雾化熔滴静置一段时间并表面氧化后,采用喷塑工艺涂覆PVC层,本发明在使用过程中,光纤的液态金属包层具有良好的柔性和防水性,光纤光栅传感器外壁的防护组件弯曲和拉伸后的防护软管会自动回位,具有良好的抗拉伸和抗弯曲性能,对光纤和光纤光栅传感器的保护效果较好,进一步的提高了光纤和光纤光栅传感器的使用寿命。

    一种裂纹扩展实时监测装置及裂纹扩展位置解算方法

    公开(公告)号:CN118533913B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202410652896.5

    申请日:2024-05-24

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种裂纹扩展实时监测装置及裂纹扩展位置解算方法,属于土木工程的分析测试技术领域;本发明提出一种装配式柔性无线仿生蜘蛛网结构的裂纹扩展实时监测装置,解决目前固体材料裂纹扩展演化监测过程中操作复杂、接线复杂,且无法做到对固体材料裂纹的无线长期动态直接量测等诸多问题,可实现连续、快捷、无线传输信号、高精度、跨尺度地监测固体材料裂纹发展演化路径,可实时定位固体材料裂纹扩展位置,了解裂纹动态发展规律,并且该裂纹监测装置为柔性装配式结构,可重复多次使用,实现了装置的小型化和集成化。本发明还提供一种利用该裂纹扩展实时监测装置的裂纹扩展位置解算方法,实现了裂纹的高精度、高效快捷、准确定位。

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