一种钢筋磁性保护层的施工装置及方法

    公开(公告)号:CN114837422B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202210543028.4

    申请日:2022-05-18

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供了一种钢筋磁性保护层的施工装置及方法,它包括钢筋,所述钢筋的外层设置有磁性保护层;所述钢筋的端头设置有电磁铁,所述磁铁与电磁感应装置的总开关、滑动变阻器和电流表依次串联在电路中,总开关用于随时控制电路的开闭,便于电路的控制以及电磁铁的回收;滑动变阻器用于控制电路中的电流,控制磁场强弱,根据现实需要,吸附不同厚度的钢筋保护层;电流表用于显示电路中电流大小,从而通过滑动变阻器进行控制电路中电流。本发明可根据裂缝产生难易度对应位置钢筋采用不同大小磁力使钢筋吸附不同厚度保护层,可控性强;强度大,不容易受外力破坏,高强耐腐。

    一种钢筋磁性保护层的施工装置及方法

    公开(公告)号:CN114837422A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210543028.4

    申请日:2022-05-18

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供了一种钢筋磁性保护层的施工装置及方法,它包括钢筋,所述钢筋的外层设置有磁性保护层;所述钢筋的端头设置有电磁铁,所述磁铁与电磁感应装置的总开关、滑动变阻器和电流表依次串联在电路中,总开关用于随时控制电路的开闭,便于电路的控制以及电磁铁的回收;滑动变阻器用于控制电路中的电流,控制磁场强弱,根据现实需要,吸附不同厚度的钢筋保护层;电流表用于显示电路中电流大小,从而通过滑动变阻器进行控制电路中电流。本发明可根据裂缝产生难易度对应位置钢筋采用不同大小磁力使钢筋吸附不同厚度保护层,可控性强;强度大,不容易受外力破坏,高强耐腐。

    基于电磁吸力的可回收电磁体的仰孔式注浆锚杆及施工方法

    公开(公告)号:CN113090311A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110420542.4

    申请日:2021-04-19

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于电磁吸力的可回收电磁体的仰孔式注浆锚杆,包括锚杆,锚杆一端外表面套设有止浆塞和垫板,锚杆另一端套设有套管,套管内设置有联结电磁体;联结电磁体通过导线与电源控制台电连接;该装置解决了现有技术在对仰孔裂缝进行锚固支护施工时,由于收到反向重力影响,注浆难以有效在裂隙内形成锚固体,从而影响锚杆底部与边壁粘连度,使锚固效果不佳的问题,具有可通过电磁体与注浆料进行磁力吸附,从而增加注浆孔洞底部的密实度和引孔边壁粘连度,提高锚固强度,且可以通过回收电磁体,从而实现循环利用,节约锚杆支护中的成本,使反重力注浆的成本、效率和效果均大幅提升的特点。

    一种流态与固态转换加压的电动液压装置及使用方法

    公开(公告)号:CN114934919A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210608681.4

    申请日:2022-05-31

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供了一种流态与固态转换加压的电动液压装置及使用方法,液压装置的内部设置有大油缸,大油缸的外围设置有小油缸;大油缸的内部设置有大活塞;大油缸的内部设置有能够产生电磁力的电磁装置;电磁装置与盛放在大油缸内底部的钢性小球通过电磁力控制吸附;小油缸的底端通过进油管与电控加压泄压控制端的电动泵相连,电动泵与油仓相连,油仓通过回油管与大油缸的底端相连;所述大油缸和小油缸的底端设置有复位螺栓。通过轻质高强钢性小球在油体呈现流态以及被电磁装置吸附成固结体实现流、固态转换加压的系统,即使在漏油漏压情况下油压降低仍能由钢性小球形成的高强固态整体抵住液压千斤顶的大活塞,提供液压千斤顶持续稳定的应力输出。

    基于电磁吸力的可回收电磁体的仰孔式注浆锚杆及施工方法

    公开(公告)号:CN113090311B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202110420542.4

    申请日:2021-04-19

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于电磁吸力的可回收电磁体的仰孔式注浆锚杆,包括锚杆,锚杆一端外表面套设有止浆塞和垫板,锚杆另一端套设有套管,套管内设置有联结电磁体;联结电磁体通过导线与电源控制台电连接;该装置解决了现有技术在对仰孔裂缝进行锚固支护施工时,由于收到反向重力影响,注浆难以有效在裂隙内形成锚固体,从而影响锚杆底部与边壁粘连度,使锚固效果不佳的问题,具有可通过电磁体与注浆料进行磁力吸附,从而增加注浆孔洞底部的密实度和引孔边壁粘连度,提高锚固强度,且可以通过回收电磁体,从而实现循环利用,节约锚杆支护中的成本,使反重力注浆的成本、效率和效果均大幅提升的特点。

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