一种隧道管棚测斜管的埋设和居中固定装置及方法

    公开(公告)号:CN106761840A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710100277.5

    申请日:2017-02-23

    申请人: 长安大学

    IPC分类号: E21D11/10 E21D11/14 E21F17/18

    CPC分类号: E21D11/10 E21D11/14 E21F17/18

    摘要: 本发明涉及一种隧道管棚测斜管的埋设和居中固定装置及方法,包括能够套接在测斜管的定位环,定位环的外圆周上均匀设置若干个支承部,支承部的外端设置滚珠;在测斜管和定位环安装到管棚管内时,滚珠与管棚管之间为间隙配合。本发明中通过安装定位环和支承部,支承部上的滚珠和管棚管之间为间隙配合,能够使测斜管中心与管棚管中心重合,保证测斜管埋设质量,增加其测量精度;同时支承部上的滚珠将测斜管与管棚管之间的滑动摩擦变为滚动摩擦,有利于测斜管的埋设。

    模拟黄土隧道锁脚锚管端头受力的加载装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN105241648A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510697264.1

    申请日:2015-10-23

    申请人: 长安大学

    IPC分类号: G01M13/00

    摘要: 本发明涉及一种模拟锁脚锚管端头受力的加载装置及其使用方法,其基于杠杆原理,有针对性的提出了一种模拟隧道锁脚锚管端头受力的加载方法,来模拟钢架对锚管的作用力。利用此种方法通过油压千斤顶按一定应力等级加载,可以分析锁脚锚管在不同级别竖向荷载作用下的力学特性和破坏机理,且加载装置基础结构不会发生较大的倾覆及变形,有效的保证了加载的稳定性和可靠性。

    一种对比隧道测力锁脚锚管测试性能的装置及测试方法

    公开(公告)号:CN105890829A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610329510.2

    申请日:2016-05-18

    申请人: 长安大学

    IPC分类号: G01L1/24 G01L1/22 G01L25/00

    CPC分类号: G01L1/242 G01L1/22 G01L25/00

    摘要: 本发明涉及一种对比隧道测力锁脚锚管测试性能的装置及测试方法。本发明安装方便、易于操作,能快速对埋设光纤光栅测力锁脚锚管的测试性能进行验证,可用于多种管式、杆式等相似测力装置测试性能的检测。本发明采用的技术方案包括:埋设光纤光栅的测力锁脚锚管、粘贴电阻应变片的测力锁脚锚管以及对比时用的加载圆环和支撑架。通过将两种测力锁脚锚管分别方置于支撑架之上,进行逐级加载测试,并对测力锁脚锚管管身各测试的测量结果与理论值进行对比,来分析评判两种测力锁脚锚管的测试性能。

    一种基于热动力自循环系统的隧道竖井通风装置及方法

    公开(公告)号:CN106761881A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710086759.X

    申请日:2017-02-17

    申请人: 长安大学

    IPC分类号: E21F1/00 F24J2/24 F24J2/34

    摘要: 本发明公开了一种基于热动力自循环系统的隧道竖井通风装置及方法,包括设置在隧道一侧的竖井,所述竖井通过横向通风道与隧道连通,所述竖井的顶部出口设置在隧道所在的山体表面,所述竖井中设置有能够提高竖井内气体的温度,并在竖井内形成负压区的热动力自循环系统,所述热动力自循环系统包括太阳能集热器和热循环水管,所述太阳能集热器的出水口与热循环水管的进水口连通,所述热循环水管设置在竖井的上部,通过改变隧道竖井内的温度,升高隧道竖井内气体的温度,加速竖井内空气的流动速度,从而在热量提供动力的基础下,实现气流运动和风机旋转的良性循环,达到竖井自动通风的目的。

    一种测试隧道锁脚锚管受力特性的装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN105181190A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510697130.X

    申请日:2015-10-23

    申请人: 长安大学

    IPC分类号: G01L1/22 G01L3/00

    摘要: 本发明涉及一种测试隧道锁脚锚管受力特性的装置及其测试方法。其应用于设计与施工,可以指导设计,降低施工难度,有利于保证施工安全和隧道结构稳定。本发明的技术方案包括锁脚锚管本体,其一端设置有锥头,圆周上均匀设置有4个圆孔,每个圆孔的一侧粘设有应变片,所述的应变片上连接有接线端子,所述的接线端子上连接有导线,导线的另一端连接有应变测试仪;其测试方法为:对于锁脚锚管各截面轴向应力的测试,利用应变测试仪采用电阻应变片半桥单臂温度补偿接法测量其轴向应变,对于锁脚锚管各截面弯矩的测试,利用应变测试仪采用电阻应变片半桥双臂接法测量由弯矩引起的压缩或拉伸应变。

    一种对比隧道测力锁脚锚管测试性能的装置及测试方法

    公开(公告)号:CN105890829B

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201610329510.2

    申请日:2016-05-18

    申请人: 长安大学

    IPC分类号: G01L1/24 G01L1/22 G01L25/00

    摘要: 本发明涉及一种对比隧道测力锁脚锚管测试性能的装置及测试方法。本发明安装方便、易于操作,能快速对埋设光纤光栅测力锁脚锚管的测试性能进行验证,可用于多种管式、杆式等相似测力装置测试性能的检测。本发明采用的技术方案包括:埋设光纤光栅的测力锁脚锚管、粘贴电阻应变片的测力锁脚锚管以及对比时用的加载圆环和支撑架。通过将两种测力锁脚锚管分别方置于支撑架之上,进行逐级加载测试,并对测力锁脚锚管管身各测试的测量结果与理论值进行对比,来分析评判两种测力锁脚锚管的测试性能。

    模拟黄土隧道锁脚锚管端头受力的加载装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN105241648B

    公开(公告)日:2018-01-02

    申请号:CN201510697264.1

    申请日:2015-10-23

    申请人: 长安大学

    IPC分类号: G01M13/00

    摘要: 本发明涉及一种模拟锁脚锚管端头受力的加载装置及其使用方法,其基于杠杆原理,有针对性的提出了一种模拟隧道锁脚锚管端头受力的加载方法,来模拟钢架对锚管的作用力。利用此种方法通过油压千斤顶按一定应力等级加载,可以分析锁脚锚管在不同级别竖向荷载作用下的力学特性和破坏机理,且加载装置基础结构不会发生较大的倾覆及变形,有效的保证了加载的稳定性和可靠性。

    一种提高全站仪对边测量隧道净空收敛精度的方法

    公开(公告)号:CN105222714A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510628927.4

    申请日:2015-09-28

    申请人: 长安大学

    IPC分类号: G01B11/02 G01B11/16

    摘要: 本发明涉及一种提高隧道净空收敛量测精度的方法,具体涉及一种提高全站仪对边测量隧道净空收敛精度的方法。其采用全站仪对边量测法,基于两车道、三车道和四车道公路隧道实际断面大小,及现场净空收敛量测实际情况,通过选择合理的全站仪架设位置,提高量测精度。本发明采用的方法步骤为:首先,将两监测点左右对称布设在监测断面最大开挖线处,并进行保护,避免监测点在隧道施工中被影响破坏;然后,选择合理位置架设全站仪,最后,利用全站仪对边测量功能完成量测数据读取,并在每一次量测完成后恢复测点保护。

    一种对比隧道测力锁脚锚管测试性能的装置

    公开(公告)号:CN205655948U

    公开(公告)日:2016-10-19

    申请号:CN201620452171.2

    申请日:2016-05-18

    申请人: 长安大学

    IPC分类号: G01L1/24 G01L1/22 G01L25/00

    摘要: 本实用新型涉及一种对比隧道测力锁脚锚管测试性能的装置。本实用新型安装方便、易于操作,能快速对埋设光纤光栅测力锁脚锚管的测试性能进行验证,可用于多种管式、杆式等相似测力装置测试性能的检测。本实用新型采用的技术方案包括:埋设光纤光栅的测力锁脚锚管、粘贴电阻应变片的测力锁脚锚管以及对比时用的加载圆环和支撑架。

    一种基于热动力自循环系统的隧道竖井通风装置

    公开(公告)号:CN206503614U

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201720144932.2

    申请日:2017-02-17

    申请人: 长安大学

    IPC分类号: E21F1/00 F24J2/24 F24J2/34

    摘要: 本实用新型公开了一种基于热动力自循环系统的隧道竖井通风装置,包括设置在隧道一侧的竖井,所述竖井通过横向通风道与隧道连通,所述竖井的顶部出口设置在隧道所在的山体表面,所述竖井中设置有能够提高竖井内气体的温度,并在竖井内形成负压区的热动力自循环系统,所述热动力自循环系统包括太阳能集热器和热循环水管,所述太阳能集热器的出水口与热循环水管的进水口连通,通过改变隧道竖井内的温度,升高隧道竖井内气体的温度,加速竖井内空气的流动速度,从而在热量提供动力的基础下,实现气流运动和风机旋转的良性循环,达到竖井自动通风的目的。