一种隧道支护锚杆/锚索树脂药卷锚固的搅拌器

    公开(公告)号:CN115467693A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211417302.X

    申请日:2022-11-14

    Abstract: 本申请涉及隧道支护技术领域,特别涉及一种隧道支护锚杆/锚索树脂药卷锚固的搅拌器。搅拌器的一端设置有搅拌轴,另一端设置有自锁部;自锁部包括主体套,主体套内设置有中空空间;自锁部还包括多个楔形件,多个楔形件对合在一起形成椎体,中空空间内具有与椎体的锥面相适配的内锥面,楔形件与内锥面止转配合;多个楔形件活动装配在内锥面内;内锥面的轴向长度大于楔形件的轴向长度;锚杆/索的一端插入多个楔形件围成空间中,以使楔形件配合中间空间的内锥面锁紧锚杆或锚索;主体套的端部位置有限位环,限位环用于对楔形件进行限位。该搅拌器适用于多种不同直径的锚杆/索,且对其牢固固定,并稳定传递扭矩。

    一种适用于建筑结构抗震节点的恒阻大变形锚固装置

    公开(公告)号:CN114215174B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202111333580.2

    申请日:2021-11-11

    Abstract: 本发明提供一种适用于建筑结构抗震节点的恒阻大变形锚固装置,锚固装置锚固在建筑结构的梁柱节点之间,锚固装置包括多个并列设置的锚固单元;锚固单元包括高强杆体、恒阻模块与限位螺母,高强杆体的外周面设置有螺纹,限位螺母螺纹连接在高强杆体上,高强杆体的端部设置有恒阻模块,限位螺母固定在梁柱节点的横梁之中,恒阻模块包括恒阻套管与恒阻卡盘,恒阻卡盘固定在高强杆体的端部;高强杆体贯穿恒阻套管伸入到恒阻套管之中;恒阻卡盘位于恒阻套管内部;当锚固单元所受载荷大于锚固装置的设定恒阻力时,高强杆体以设定恒阻力,相对于恒阻模块滑动。该锚固装置具有强度高、变形量大、能够吸能减震的优点。

    平面波的模拟方法
    113.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113776718B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202110968798.9

    申请日:2021-08-23

    Abstract: 本申请提供了平面波的模拟方法,平面波的模拟方法,包括以下步骤:第一步,将掌子面分为上部和下部,开挖下部,上部和下部的分界处形成第一平面;第二步,制作压力传感器包体,压力传感器包体包裹压力传感器,在第一平面处安装压力传感器;第三步,连接数据采集设备与压力传感器;第四步,在第一平面的上方,单排钻设炮孔;第五步,炮孔中不耦合装炸药并在炮孔中填充堵塞物;第六步,多孔齐爆,压力传感器动态实时采集数据。本申请不耦合装药使得爆炸产生的冲击波可以在炮孔内连续反复叠加后向临空面(下部的壁面)传播,从而近似产生平面波。压力传感器安装在下部的顶部,能够减少数据采集受到的干扰,增加数据采集的准确性。

    一种隧道穿活动性断层的超前注浆施工方法

    公开(公告)号:CN114991818A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210541970.7

    申请日:2022-05-17

    Abstract: 本发明提供一种隧道穿活动性断层的超前注浆施工方法,施工方法包括以下步骤:步骤1,探测围岩区域,确定注浆加固区域,进行注浆设计;步骤2,喷射混凝土封面,标记第一梯度注浆区域钻孔点位;步骤3,实施第一梯度钻孔作业,并实施第一梯度注浆作业;步骤4,实施第二梯度探测钻孔作业,检查第一梯度注浆成果;步骤5,实施第二梯度钻孔作业,并实施第二梯度注浆作业,实施中下台阶锚杆锚索安装作业;步骤6,待第一梯度注浆区域与第二梯度注浆区域的超前注浆完成后,进行全断面锚杆锚索安装作业;步骤7,打设二衬结构,完成隧道的支护作业。本隧道穿活动性断层的超前注浆施工方法使隧道更加稳固,从而保证隧道安全以及施工人员安全。

    力学传感器组件及NPR锚索多级自调心球头穿心装置

    公开(公告)号:CN112302060B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202010977113.2

    申请日:2020-09-16

    Abstract: 本发明提供一种力学传感器组件及NPR锚索多级自调心球头穿心装置,NPR多级锚索自调心球头穿心装置包括中部球头调心部分;中部球头调心部分包括:双球形调整件,具有中部上球形面和中部下球形面;中部上凹形调整板,设置在第一力学传感器的下端,中部上凹形调整板具有中部上弧形凹面,中部上弧形凹面与中部上球形面契合;中部下凹形调整板,设置在第二力学传感器的上端,中部下凹形调整板具有中部下弧形凹面,中部下弧形凹面与中部下球形面契合。此装置可以实现恒阻套管的自调心,使安装过程中的恒阻套管的轴线与锚索所受轴力方向始终保持一致,进而使力学传感器所测得应力能够真实反映锚索应力。

    一种适用于建筑结构抗震节点的恒阻大变形锚固装置

    公开(公告)号:CN114215174A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111333580.2

    申请日:2021-11-11

    Abstract: 本发明提供一种适用于建筑结构抗震节点的恒阻大变形锚固装置,锚固装置锚固在建筑结构的梁柱节点之间,锚固装置包括多个并列设置的锚固单元;锚固单元包括高强杆体、恒阻模块与限位螺母,高强杆体的外周面设置有螺纹,限位螺母螺纹连接在高强杆体上,高强杆体的端部设置有恒阻模块,限位螺母固定在梁柱节点的横梁之中,恒阻模块包括恒阻套管与恒阻卡盘,恒阻卡盘固定在高强杆体的端部;高强杆体贯穿恒阻套管伸入到恒阻套管之中;恒阻卡盘位于恒阻套管内部;当锚固单元所受载荷大于锚固装置的设定恒阻力时,高强杆体以设定恒阻力,相对于恒阻模块滑动。该锚固装置具有强度高、变形量大、能够吸能减震的优点。

    一种软岩蠕变原位监测分析方法和系统

    公开(公告)号:CN113340359A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110878386.6

    申请日:2021-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种软岩蠕变原位监测分析方法和系统,方法包括:在不同孔隙压力和温度工况下获取位于不同深度地层上各测点的变形、应变和应力的瞬时数据和蠕变数据;根据现场监测得到的压力的瞬时数据,计算得到各深度地层上任意点的瞬时变形、应变和应力;根据现场监测得到的各测点的变形或应变的蠕变数据,拟合得到对应测点的岩石原位状态下的蠕变特征参数;根据现场监测得到的数据和计算得到的数据,获得测量段的地层蠕变参数及随深度的变化规律,以及软岩巷道围岩整体随时间的变形量。因此,采用本发明提供的方案,能够及时有效地研究软岩巷道掘进机支护过程中整体变形特征及规律,实现巷道支护参数的针对性设计、有效把握最佳支护时机。

    适用于深部地下工程的光纤光栅位移计安装及保护方法

    公开(公告)号:CN110736430B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN201910984872.9

    申请日:2019-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种适用于深部地下工程的光纤光栅位移计安装及保护方法,属于深部地下工程测量技术领域。本发明的适用于深部地下工程的光纤光栅位移计安装及线路保护方法,通过钻孔、注浆、封口等安装步骤将光纤位移计进行安装,并通过加厚钢管、导入钢管、波纹连接管、玻璃胶封闭、炮泥等进行多重组合保护,这种方法区别于将线路直接暴露于钻孔内,极大的提高了位移计的存活率和使用寿命。本发明具有结构简单、施工便捷、成本低廉等优点。

    一种岩质边坡崩塌灾害的NPR锚杆监测与控制系统及方法

    公开(公告)号:CN112459137A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011282022.3

    申请日:2020-11-16

    Abstract: 本发明提供一种岩质边坡崩塌灾害的NPR锚杆监测与控制系统及方法,该系统包括柔性锚网、NPR锚杆、监测单元、基站和监控中心,柔性锚网铺设在节理发育岩体的表面,NPR锚杆对节理发育岩体和稳定岩体进行加固,监测单元安装在NPR锚杆上,基站与监测单元之间通信连接,监控中心与基站之间通信连接;当岩体发生崩塌时,NPR锚杆发生结构大变形,吸收大量的能量,松散的碎石能通过高强高韧柔性锚网进行控制。对于体量较大的岩质崩塌,本发明能有效控制并延缓岩体的崩塌灾变时间,为人员和财产撤离提供更多时间,对于较小体量的岩质崩塌,本发明能控制岩体崩而不塌,有效避免岩体崩落带来的灾害。

    一种岩质边坡崩塌物理实验模型及方法

    公开(公告)号:CN112396936A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011248758.9

    申请日:2020-11-10

    Abstract: 本发明提供一种岩质边坡崩塌物理实验模型及方法,在基础岩质边坡崩塌物理模型实验的基础上,通过相似理论进行相似比计算,制作锚杆模型以及锚网组件,岩质边坡主体主要用单元板进行堆砌制作。通过单元板形成岩质边坡的节理化现象;配套制作了高精度的应力监测单元进行锚杆模型轴力值监测,该应力监测单元能实时监测锚杆轴力变化,监测原理和工程应用上的NPR锚杆轴力监测设备相似,其监测数据能为工程实践提供一定的参考;为更全面获取岩质边坡在崩塌灾害发生时,各部分岩体的位移变化,在岩质边坡模拟模块正侧面采用形变监测单元进行监测,通过散斑技术得出实验表面的应变位移数据。

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