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公开(公告)号:CN213417860U
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202022057916.4
申请日:2020-09-18
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 湖北省交通规划设计院股份有限公司
IPC: E02D17/20
Abstract: 本实用新型公开了一种加固顺层边坡的抗滑桩和断层置换体组合结构,包括边坡和断层,所述边坡的上设置有抗滑桩,断层位于边坡的内部,抗滑桩侧壁沿断层走向开挖有支洞,支洞的内部位于断层的位置处设置有断层置换体,断层置换体之间通过横向钢筋串联连接,断层置换体与抗滑桩一体浇筑形成混凝土组合结构,横向钢筋之间的连接为焊接。本实用新型边坡所需支护力由抗滑桩、断层置换体两个部分承担,这就显著降低了单纯使用抗滑桩加固的规模,断层置换体不仅自身可以抵挡抗剪力,还可利用抗滑桩嵌固段的支点作用承受一定的弯矩,抵抗抗滑桩桩间岩体的不均匀变形。
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公开(公告)号:CN119777258A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510011418.0
申请日:2025-01-03
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供一种拉力分散型隧道式锚碇及构建方法,位于地表以下地层的地下空间中,所述拉力分散型隧道式锚碇包括洞室系统、缆索构造和锚固构造;洞室系统是位于地表以下地层内的地下空间,提供缆索构造和锚固构造建造及赋存的空间;缆索构造包括主缆、散索鞍和索股,主缆从地表传递桥梁荷载至地下中的地下空间,散索鞍用于分散主缆成为多根索股;锚固构造包括锚束体、锚体,所述锚体前中部设有多个楔形空洞,并形成多个前锚面,所述前锚面提供锚束体锚固的基座,索股到达不同的前锚面并与锚束体连接。本发明桥梁荷载以拉力形式分散施加于锚体多个前表面,这有利于锚体应力的均匀分布,提高锚体稳固性的同时又通过减少锚体的体积来降低工程造价。
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公开(公告)号:CN106053209A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610545914.5
申请日:2016-07-13
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明涉及一种现场岩体拉剪试验系统,它包括拉应力施加单元和剪应力施加单元,其中,拉应力施加单元包括左条形垫块、左拉应力施加千斤顶、左垫板、左传力柱、左混凝土后座、右条形垫块、右拉应力施加千斤顶、右垫板、右传力柱、右混凝土后座,剪应力施加单元包括前侧剪应力施加千斤顶、前侧垫板、前侧传力柱、前侧混凝土后座、断面为矩形的条形垫块和断面为梯形的条形垫块。本发明针对现场不同尺度岩体开展拉剪试验,获得不同尺度岩体在拉剪应力区的强度准则和强度特征参数,为拉应力区岩体强度特性研究提供有效手段和技术支持。
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公开(公告)号:CN111663444B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202010599756.8
申请日:2020-06-28
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供了一种悬索桥隧道锚与岩体锚复合式锚碇结构及建造方法。所述复合式锚碇结构包括布置在悬索桥桥位区的主缆接入洞,通过主缆接入洞依次施工形成的散索鞍室、前锚室和后锚室,在前锚室与后锚室之间设有前锚固体、锚塞体、后锚固体以及多根锚索,前锚固体置于锚塞体的前锚面,且面积大于锚塞体的前锚面,后锚固体置于锚塞体的后锚面,且面积大于锚塞体的后锚面,多根锚索从前锚固体穿过锚塞体以及锚塞体周围的岩体后用通过锚具固定在后锚固体上;悬索桥的主缆从主缆接入洞牵引入散索鞍室后通过散索鞍分散后与对应的锚索连接。本发明增大了岩体承载的范围,提高了锚碇承载力,可减小锚洞尺寸,能适用工程质量级别较差的岩体。
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公开(公告)号:CN111366473A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010288859.2
申请日:2020-04-14
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供一种岩体试验柔性油缸、加载系统及其安装方法,所述岩体试验柔性油缸包括内钢框、外钢框、以及设于内钢框和外钢框之间的承压油囊,内钢框和外钢框通过螺栓栓体连接,螺栓栓体中设有与油腔连通的中空的油孔,油腔的液压油由螺栓栓体中空的油孔注入和引出,所述承压油囊为一次脱模制成,所述岩体试验柔性油缸用于围设在岩体试样外围进行柔性加载试验。本发明柔性油缸中的承压油囊采用一次脱模制成,承压油囊四周边框和加油的侧面由内钢框、外钢框夹持后焊接,因而面向岩体的侧面是无焊缝的,承压油囊膨胀加压时不易爆裂漏油、使用寿命长,具有较强的安全性、可靠性。
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公开(公告)号:CN106018067A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610424812.8
申请日:2016-06-14
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G01N3/02
CPC classification number: G01N3/02 , G01N2203/0232
Abstract: 本发明所设计的隧洞式高水压试验仓的构建方法,步骤1:首先选定构建高水压试验仓的隧洞部位,然后分别进行高水压试验仓两个端头密封槽的开挖和试验管路的布设;步骤2:将辅助密封的两个角型钢板分别安装在对应的密封槽中,并在每个角型钢板上布设高压止水带;步骤3:安装千斤顶;步骤4:进行靠近隧洞掌子面端头的安装;步骤5:在高水压试验仓中安装试样,并在试验加压油管端部连接加压系统,将数据采集通讯总成与上位机的通信端连接;步骤6:进行远离隧洞掌子面端头的安装;步骤7:使高水压试验仓的两个端头密封止水。本发明能充分利用隧洞式高水压试验仓的压力,不受试验部位与时间的限制。
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公开(公告)号:CN103335900A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310311266.3
申请日:2013-07-22
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G01N3/28
Abstract: 本发明公开了一种现场伺服控制岩体流变试验仪,包括岩体试件、液压千斤顶、压力传感器、位移传感器,其特征在于:现场伺服控制岩体流变试验仪由载荷系统和测量系统组成:其中,载荷系统为气泵接入气液泵,气液泵接入压力传感器、控制阀,并与液压千斤顶相连;其中,测量系统为岩体试件上设置有液压千斤顶,位移传感器安置在岩体试件表面;所述压力传感器、位移传感器分别接入计算机采集控制仪相连,自动采集系统自动采集位移、压力数据。伺服控制岩体流变试验仪采用气液泵提供长期恒压荷载,可根据现场试验需要,选用加载设备,并且不受潮湿环境的影响,解决了现场试验装置在稳压性能、可靠性、通用性方面问题。
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公开(公告)号:CN102353592A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110140725.7
申请日:2011-05-27
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 长春市朝阳试验仪器有限公司
Inventor: 周火明 , 邬爱清 , 郝庆泽 , 张宜虎 , 钟作武 , 李维树 , 韩军 , 赵仁义 , 马东辉 , 熊诗湖 , 孙云志 , 杨汉良 , 王玉明 , 范雷 , 陈强 , 杨宜 , 谢斌 , 庞正江
IPC: G01N3/12
Abstract: 本发明公开了一种现场伺服控制岩体真三轴试验装置,包括轴压加载系统、围压加载系统、测量及采集控制系统,主要是在地下洞室现场柱状岩体试样顶面平置钢板,钢板上均布设置至少二个或二个以上千斤顶,每个千斤顶上平置钢板,钢板上设置传力柱,传力柱上平置钢板并上顶洞室岩体面,柱状岩体试样尺寸范围:长30cm至100cm,宽30cm至100cm,高60cm至150cm,测杆一端设置在柱状岩体试样顶面中心内,测杆另一端穿过钢板孔接测量及采集控制系统,千斤顶接轴压加载伺服控制系统。本装置利用地下洞室现场大尺寸岩体试样,大吨位千斤顶加载提供高轴压,且由现场岩体承载,开展复杂应力条件下岩体真三轴试验,可独立加载伺服控制,获得更准确的岩体综合强度。
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公开(公告)号:CN115266522B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202210815093.8
申请日:2022-07-12
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明提供一种地下洞室围岩渗流态演化规律模拟试验装置与方法。所述试验装置包括高压密封水舱、三向荷载加载系统、含有地下洞室的模型试体和参数测量系统;所述三向荷载加载系统包括设置在高压密封水舱上下、左右和前后侧的加载油缸,所述参数测量系统包括控制平台和信号采集单元;所述信号采集单元包括设置在模型试体的地下洞室内的应变计、红外摄像装置和渗流压力与渗流量采集装置。本发明将含有地下洞室的模型试体置于高压水舱内,通过舱内水压力与三向荷载的加卸载控制,实现围岩内地下水向洞室临空面的渗漏,获得地下洞室围岩变形量、渗透压力、渗水量,研究地下洞室渗流态演化规律,建立评定地下洞室围岩渗流态基本级别的方法。
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公开(公告)号:CN111244859B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202010148965.0
申请日:2020-03-05
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: H02G3/38
Abstract: 本发明提供一种引水隧洞衬砌内监测电缆预埋装置及方法,该预埋装置包括埋设在衬砌内部的三通套管、设于三通套管内的储线器,所述储线器包括绕线柱、与绕线柱连接的密封盖,监测电缆从隧洞监测节点引到预埋点并外套密封圈进入储线器的横向管,并沿储线器的绕线柱缠绕,横向管两端使用密封盖和密封栓密封形成密闭的储线腔,监测电缆端头与密封栓连接,三通套管的竖向管的上下两端分别连接引线护管和设备护管,并分段接长直到引线护管延伸到隧洞衬砌外、设备护管延伸到隧洞围岩和隧洞衬砌交界面,引线护管最上分段顶部和设备护管最下分段底部分别使用密封盖密封。本发明解决了现有技术中监测电缆牵引需在衬砌表面开槽导致其损坏且耗时耗力的难题。
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